Использование метода подконструкций для термопрочностного расчета камеры жидкостного ракетного двигателя
Изложена методика конечно-элементного анализа напряженно-деформированнного состояния камеры сгорания и сопловой части перспективного жидкостного ракетного двигателя. Рассмотрено циклическое нагружение конструкции на трех режимах работы. Исследование проведено в среде программного комплекса ANSYS. При составлении расчетной схемы применен метод подконструкций и учтено свойство циклической симметрии, что позволило существенно уменьшить размерность рассматриваемой задачи. По результатам расчета определены зоны появления пластических деформаций, критических с точки зрения малоцикловой усталости конструкции. Предложенная методика и созданные численные модели прошли практическую аппробацию.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
УДК 629 7.036.54
Использование метода подконструкций
для термопрочностного расчета камеры
жидкостного ракетного двигателя
С. <...> С.П. Королёва, г. Королёв, Московская область,
141070, Россия
Изложена методика конечно-элементного анализа напряженно-деформированнного
состояния камеры сгорания и сопловой части перспективного жидкостного
ракетного двигателя. <...> При составлении расчетной схемы применен метод подконструкций и
учтено свойство циклической симметрии, что позволило существенно уменьшить
размерность рассматриваемой задачи. <...> По результатам расчета определены зоны
появления пластических деформаций, критических с точки зрения малоцикловой
усталости конструкции. <...> Ключевые слова: метод конечных элементов, математическое моделирование,
подконструкция, циклическая симметрия, напряженно-деформированное состояние,
насадок радиационного охлаждения, сопло, камера сгорания, жидкостный
ракетный двигатель. <...> Важными
элементами, определяющими работоспособность конструкции
разгонного блока, являются камера сгорания и сопловая часть жидкостного
ракетного двигателя (ЖРД), анализ прочностных характеристик
которых рассмотрен в настоящей работе. <...> Для проведения термопрочностного
анализа камеры сгорания и сопловой части ЖРД (рис. <...> Общая схема камеры сгорания и сопловой части ЖРД
пользуется численное моделирование методом конечных элементов
[1–4]. <...> Охлаждаемую часть конструкции можно представить как тонкостенную
трехслойную оболочку, состоящую из огневой и силовой
оболочек, между которыми расположены спиральные каналы охлаждения,
характеризующиеся переменным углом наклона к вертикальной
оси. <...> Насадок радиационного
охлаждения представляет собой однослойную осесимметричную
оболочку. <...> Газодинамическая
задача и задача термопрочностного расчета рассматривались
как несвязанные. <...> Законы распределения температуры и давления
во времени вдоль меридиана огневой стенки для каждого
режима предполагались <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: