3.6.4. Волновое движение газа
После открывания отверстия площадью F в дне цилиндрического сосуда передний фронт волны разрежения распространяется со скоростью звука в невозмущенном газе, а задний фронт - со скоростью звука в движущемся к отверстию газовом потоке. В момент прихода фронта волны к противоположному дну начинается падение давления в этой части. Процесс монотонного уменьшения давления продолжается в течение периода отражения волны. Затем отраженная волна возвращается, вновь отражается, и процесс распространения и взаимодействия волн повторяется.
В случае достаточно малых возмущений давления р'=р/р0 и скорости v'=v/решение линеаризованной системы уравнений представляет собой линейную суперпозицию прямой и обратной волн.
Решение задачи имеет такой вид:
в сечении х=L (у дна с отверстием)
v = ma0; р=ро[(1+2п)];
где F/F1;
в сечении х=0 (у переднего дна)
v=0; р=ро[1-ктп],
где п=ta0/2L — число прохождений волны туда и обратно.
В промежуточных сечениях происходит периодическое (с периодом t=tao/L=2) изменение скорости в пределах от 0 до та0. В моменты t=2п газ покоится во всем объеме, а в моменты времени t'=2n+1 газ движется со скоростью v=v'a=та на всей длине L.
Результаты расчета p{t) по формуле квазистационарной теории близки к точным значениям и совпадают с линейными при т1. При сравнении точных и квазистационарных зависимостей необходимо учесть, что
.
Рис. 3.8. Волновые движения газа:
а — относительное давление у переднего и заднего (с вскрываемым отверстием) днищ соответственно; 1, 2 - относительная длина L/d=10,5; 3, 4 - L/d=1,5; 5, 6- одномерная модель; б — относительная реактивная сила; 1 — L/d=10,5; 2 - L/d=1,5; 3 - одномерная модель.
Тяга двигателя (так же, как и перепад давлений) при неустановившемся истечении отличается от квазистационарного значения на значение
.
Для оценки в первом приближении поправки Р рассмотрим одномерное течение газа в цилиндрическом сосуде, неустановившееся истечение из которого происходит лишь через строго радиальные отверстия возле заднего дна (угол между осью сосуда и плоскостью, проходящей через оси истекающих струй, равен 90°). Осевая реактивная сила такого сосуда при установившемся истечении равна нулю. Нестационарная составляющая осевой тяги согласно волновой теории в промежутке времени равна
.
В момент t=L/нестационарная составляющая меняет знак, и при обратном движении волны (L/a0 t2L/a0)
.
Как количество движения газа, так и количество движения сосуда будут в этом случае изменяться периодически.
Нестационарное истечение воздуха из цилиндра при внезапном открывании отверстия(F/F=0,49) рассчитано графоаналитическим методом в одномерной постановке и методом С.К. Годунова в двухмерной постановке; в последнем случае расчет проведен для двух значений относительной длины: малой L/d=1,5 и большой L/d=10,5. Полученные результаты иллюстрируют влияние постановки задачи и метода на перепад давлений и тягу (рис. 3.8, р0 - начальное давление; P=P/p0F; L/d - относительная длина цилиндра; d/d=0,7).
- Рабочие процессы
- В ракетных двигателях
- Твердого топлива
- Справочник
- Глава 1. Ракетные двигатели твердого топлива
- 1.2 Твердые ракетные топлива
- 1.3 Соновные элементы конструкции
- 1.3.1 Корпус и сопло
- 1.3.2 Заряд твердого топлива
- 1.3.3 Устройства создания управляющих усилий
- 1.3.4. Воспламенительное устройство
- 1.3.5. Узел отсечки тяги
- 1.4. Моделирование рабочих процессов в рдтт
- Глава 2. Горение заряда твердого топлива
- 2.1. Скорость горения твердого топлива
- 2.2. Термодинамический расчет процессов горения и истечения
- 2.3. Изменение давления в рдтт во времени
- 2.3.1. Периоды работы рдтт
- 2.3.2. Неустойчивые режимы работы рдтт
- 2.3.3. Влияние вращения на внутреннюю баллистику рдтт
- 2.3.4. Анализ отказов двигателя при стендовых испытаниях
- 2.3.5. Горение старого заряда в камере прямоточного двигателя
- 2.4. Регулирование рдтт
- 3.1. Одномерные течения
- 3.1.2. Газодинамические функции
- 3.2. Местные сопротивления в рдтт
- 3.2.1. Течение газа в предсопловом объеме
- 3.3. Течение газа в нале заряда твердого топлива
- 3.3.1. Течение газа в цилиндрическом канале
- 3.3.2. Течение газа в каналах нецилиндрических форм
- 3.4. Разброс параметров рдтт
- 3.5. Выход рдтт на режим установившейся работы
- 3.5.1 Воспламенение заряда твердого топлива
- 3.5.2. Заполнение застойной зоны
- 3.5.3. Натекание в отсек между разделяющимися ступенями
- 3.6. Переходные процессы при отсечке тяги рдтт
- 3.6.1. Отсечка тяги путем вскрытия дополнительных сопел
- 3.6.2. Отделение части двигателя
- 3.6.3. Гашение заряда твердого топлива
- 3.6.4. Волновое движение газа
- 3.7. Двухмерное течение газа в канале заряда
- 4.1. Профилирование сопел рдтт
- 4.1.1. Дозвуковая часть сопла
- 4.1.2. Коэффициент расхода сопел
- 4.1.3. Профилирование сверхзвуковой части сопла для однофазных продуктов сгорания твердого топлива
- 4.1.4. Течение газа с частицами
- 4.2. Потери удельного импульса в сопле
- 4.2.1. Составляющие потерь удельного импульса
- 4.2.2. Отсутствие кристаллизации в сопле
- 4.2.3. Одномерное течение
- 4.2.4. Уточнение потерь на физическую неравновесность многофазного потока
- 4.2.5. Потери удельного импульса многофазного потока из-за утопленности сопла
- 4.3. Эксцентриситет реактивной силы
- 4.4. Характеристики устройств создания управляющих усилий
- 4.4.1. Обтекание выдвижного щитка и дефлектора
- 4.4.2. Вдув газа и впрыск жидкости в сопло
- 4.4.3. Истечение недорасширенной струи навстречу сверхзвуковому потоку
- 4.5. Отрыв потока от стенок сопла
- 4.6. Высотные испытания рдтт
- 4.6.1. Структура стендов для высотных испытаний
- 4.6.2. Пусковое давление цилиндрического выхлопного диффузора
- 4.6.3. Изменение давления в двигателе, барокамере и выхлопном диффузоре
- 4.6.4 Обработка результатов высотных испытаний
- Глава 5. Взаимодействие продуктов сгорания с материалами тракта рдтт
- 5.1. Компоненты воздействия
- 5.2. Модели конвективного теплообмена
- 5.2.1. Интегральные соотношения теории пограничного слоя
- 5.2.2. Интегральная теория пограничного слоя
- 5.2.3. Моделирование пристенной турбулентности
- 5.2.4. Конвективный теплообмен на утопленной части сопла
- 5.2.5. Конвективный теплообмен за минимальным сечением сопла с цилиндрической горловиной
- 5.2.6. Конвективный теплообмен в возмущенной области при несимметричном вдуве газав закритическую часть сопла
- 5.2.7. Нестационарный теплообмен в рдтт
- 5.2.8. Теплообмен на регуляторах расхода газа
- 5.2.9. Теплообмен в многофазных течениях
- 5.2.10. Свободная конвекция в рдт
- 5.3. Радиационный теплообмен в рдтт
- 5.4. Воздействие газовых потоков на композиционные материалы
- 5.5. Воздействие газовых потоков
- 5.6. Оздействие многофазных потоков на композиционные материалы
- 5.7. Тепловое состояние элементов рдтт
- 5.8. Теплофизические и некоторые другие характеристики материалов
- 5.9. Результаты испытаний тепловой защиты рдтт
- Глава 1. Ракетные двигатели твердого топлива……….……………………….8
- Глава 2. Горение заряда твердого топлива ………………………………..44
- Глава 3. Газодинамические процессы в рдтт………………………………...66
- Глава 4. Газодинамические характеристики соплового блока…………….113
- Глава 5. Взаимодействие продуктов сгорания с материалами