关于火箭科技论文1500字

发布时间:2021-08-17
关于火箭科技论文1500字

  火箭靠火箭发动机喷射工质产生的反作用力向前推进的飞行器。下面小编给大家分享关于火箭科技论文1500字,大家快来跟小编一起欣赏吧。

  关于火箭科技论文1500字篇一

  过载条件下固体火箭发动机内流场及绝热层烧蚀研究

  摘 要:为了研究过载对发动机内流场和绝热层烧蚀的影响规律,对过载条件下的固体火箭发动机开展了数值仿真和旋转过载试验。仿真与试验结果表明,过载量值和含铝量是影响过载条件下固体火箭发动机粒子聚集浓度分布及绝热层严重烧蚀区域的主要因素,在进行发动机设计时应综合考虑,以保证发动机工作的安全性、可靠性。

  关键词:固体火箭发动机;过载;发动机两相流;绝热层烧蚀

  中图分类号:v435 文献标识码:a 文章编号:1673-5048(2013)04-0037-04

  investigationoninternalflowandinsulatorerosionof srmunderoverload

  xingzhihao1,liuyanbin1,wanghugan1,2,zhangzeyuan1,2

  (1.chinaairbornemissileacademy,luoyang471009,china;2.aviationkeylaboratoryof scienceandtechnologyonairborneguidedweapons,luoyang471009,china)

  abstract:toresearchtheinfluenceregularoftheoverloadtotheinternalflowfieldandtheablation ofinsulator,thenumericalsimulationandrotatingoverloadtestofsolidrocketmotorunderthecondition ofoverloadisdone.thesimulationandtestresultsshowthatthemagnitudeofoverloadandthealuminiumcontentarethemainreasonstoinfluencethecollectionconcentrationofparticlesandtheareaofthe seriousinsulatorablation,whichshouldbeconsideredfullyinthedesignofsolidrocketmotortoguaranteethesafetyandreliabilityunderworkingcondition.

  keywords:solidrocketmotor;overload;twophaseflow;insulaatorerosion

  0 引 言

  当前发达国家先进在役中远程空空导弹已属于第四代,以美国的“阿姆拉姆”aim-120为典型代表,其推进系统具有高加速、强机动能力。该类发动机的主要特点是具有发射后不管和多目标攻击能力,而且飞行速度快,机动过载大,射程远。目前,空空导弹固体火箭发动机大多采用含铝复合推进剂,发动机工作过程中生成的燃烧产物中含有大量的氧化铝凝相粒子,因此发动机燃烧室内的流动为典型的两相流。高过载会改变凝相粒子的运动轨迹,使粒子在发动机局部高度聚集,形成高稠密度的两相流,恶化绝热层的工作环境,严重时导致绝热层防护体系失效,出现发动机烧穿故障。

  湍流模型采用rngk-ε湍流模型,解析性是由它直接从标准k-ε模型变来。

  1.2 两相流模型

  本文主要研究固体火箭发动机内凝相粒子的分布规律,将计算模型适当简化:(1)不考虑化学反应;(2)不考虑颗粒相的燃烧、蒸发、破碎过程;(3)不考虑粒子相的湍流扩散效应[1]。两相流模型采用颗粒轨道法,气相在欧拉坐标下求解,粒子相在拉格朗日坐标下跟踪求解。

  针对高过载条件下固体火箭发动机流动的特点,建立如下两相流模型:气相控制方程采用有加速度项的三维可压粘性n-s方程,采用k-ε湍流模型;过载对粒子的影响是通过在具有加速度的参考坐标系中建立流动域来实现;粒子全部为三氧化二铝,粒径为单一分布,计算中取50μm;粒子与壁面的碰撞按照恢复系数为0.8的弹性碰撞处理。

  1.3 边界条件和网格划分

  本文计算中涉及到的边界条件有出口边界条件、固体壁面边界条件和加质壁面边界条件三类。对于超声速出口,不需给定任何边界条件,全部气流参数二阶外推即可。固体壁面边界是流场中最常见的边界。对于粘性流体,一般采用无滑移条件,即认为壁面处流体速度与该处壁面速度相同。当壁面固定不动时,流体速度为零。粒子从加质壁面均匀加入,加入速度为零,在固体壁面和推进剂表面上应用反弹模型,在喷管出口消失。发动机构型根据给出的初始时刻发动机装药构型,按照平行层规律,采用作图法给出典型时刻的装药构型,利用cad软件生成其三维构型。

  针对典型时刻的发动机构型,进行计算区域的构造和网格生成,如图1。考虑到计算构型的结构特征,采用结构化网格,网格单元控制在50~60万之间,先进行试算,对结构在颗粒浓度较大处的网格加密,以保证计算的精度。

  2.1 过载大小影响分析

  粒子浓度分布如图2所示,可以看出,从装药表面开始就已经形成了粒子聚集带,粒子流以一定角度冲刷燃烧室壁面,在发动机中后段壁面存在粒子聚集带,粒子流与收敛段发生碰撞、反弹,形成了反弹聚集带。比较不同过载下承载面分布情况,无过载条件下,粒子在壳体尾部、收敛段上呈圆周均匀分布,无明显聚集点,过载为10条件下在承载方向上出现聚集点,聚集浓度略微上升,过载达到30时,粒子聚集带浓度明显升高,且粒子聚集带位置逐渐向前扩展。

  2.3 过载对发动机内流场、绝热层烧蚀影响分析

  由于采用含铝复合推进剂的固体火箭发动机内流场为典型的两相流,在零过载条件下,装药燃烧产生的粒子流主要沿发动机轴向流动,除少量粒子在收敛段产生沉积外,大部分粒子基本沿喷管喷出。在过载条件下,两相流中的粒子流动方向产生偏斜,粒子在流动过程中逐渐凝聚并最终沉积在绝热层表面,加剧了绝热层的烧蚀与炭化作用,随着过载的持续效应,产生粒子聚集区,加快了绝热炭化层剥落程度,导致烧蚀增大。   在纵、横过载作用下,装药燃烧生成的粒子运动轨迹发生偏移,圆管段尾部装药产生的粒子直接落在发动机壳体绝热层上,圆管段头部装药产生的粒子受横向过载作用,先沿装药表面滑移并落在承载表面上,然后在药柱尾端做具有一定初速的“抛射运动”。由于装药燃烧产生粒子位置不同,粒子运动轨迹也不尽相同,但粒子最终在承载方向上沉积并形成粒子聚集带,粒子聚集带将加剧对壳体绝热层的传热,使绝热层工作环境恶化,导致绝热层烧蚀急剧增加,绝热层有效厚度减薄。

  3 试验验证

  3.1 试验原理和方法

  为获得发动机在过载条件下绝热层的烧蚀特性和规律,开展半装药发动机地面过载试验,该试验在地面旋转过载试验台上进行,其原理见文献[5]。发动机壳体尾部绝热层为裸露状态,如图4所示。将试验发动机和模拟发动机按要求状态固定在夹具上,图5为试验时发动机装夹示意图,选取发动机中轴线上a点为过载设计点。

  3.3 试验分析

  由试验后发动机(如图6)可以看出,发动机过载设计母线对应绝热层内壁存在一条纵向粒子聚集带,且在绝热层尾部存在粒子聚集区,绝热层烧蚀严重。

  试验后对三个状态的发动机绝热层剩余厚度进行了测量,具体绝热层烧蚀厚度分布情况见图7。图中测量以发动机壳体过载设计线外侧为周向零点,逆时针方向为正,以壳体后端面为轴向零点,自后至前为正。

  由图7可以看出,a发动机绝热层最大烧蚀位置出现在承载方向附近,随着轴向距离增加,烧蚀厚度也逐渐增加,至150mm处时出现烧蚀最大值,然后随着轴向距离增加,烧蚀厚度逐渐减小。b,c发动机也呈现出相同的趋势,其中b,c状态试验发动机绝热层最大烧蚀位置在周向上也出现在承载方向附近,轴向位置分别位于150mm、250 mm处。说明承载方向绝热层上存在最大烧蚀点,且该点随着过载、铝含量的增加而逐渐向前扩展。

  对比图7(a)、7(b)可知,b发动机绝热层在对应测量界面上的烧蚀厚度均大于a发动机,表明发动机在过载相同的条件下,随着铝粉含量的增加,绝热层烧蚀厚度也明显增加。

  对比图7(b)、7(c)可知,c发动机绝热层在对应测量界面上的烧蚀厚度均大于b发动机,表明在铝含量相同的条件下,随着过载量值的增加,绝热层烧蚀厚度也明显增加。

  4 结 论

  通过开展过载条件下固体火箭发动机两相流内流场仿真及旋转过载试验,得到如下结论:

  (1)过载条件下发动机两相流中粒子流动方向产生偏斜,在承载方向形成一条纵向粒子聚集带,绝热层尾部区域存在高浓度粒子聚集区;

  (2)绝热层烧蚀厚度自后至前逐渐减小,在尾部绝热层局部区域存在最大烧蚀点,且该点随着过载、铝含量增加而逐渐向前扩展;

  (3)在相同过载的条件下,随着铝粉含量的增加,绝热层烧蚀厚度也明显增加,反之亦然;

  (4)含铝量、过载量值是影响过载条件下固体火箭发动机粒子聚集浓度分布及绝热层严重烧蚀区域的主要因素,在进行发动机设计时应综合考虑,以保证发动机工作的安全性、可靠性。

  参考文献:

  [1]何国强,王国辉,蔡体敏,等.高过载条件下固体火箭发动机内流场及绝热层冲蚀研究[j].固体火箭技术,2001,24(4).

  [2]李江,何国强,秦飞,等.高过载条件下绝热层烧蚀实验方法研究(ⅰ)方案论证及数值模拟[j].推进技术,2003,24(4).

  [3]乐发仁,冯喜平,武渊,等.高过载条件下固体火箭发动机绝热层失效研究[j].固体火箭技术,2005,28(1).

  [4]王福军.计算流体动力学分析―――cfd软件原理与应用[m].北京:清华大学出版社,2004.

  [5]李翔.发动机过载试验技术研究[j].航空兵器,2008(1).

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  关于火箭科技论文1500字篇二

  人工影响天气火箭作业突发情况处置探讨

  摘要 人工影响天气火箭是在全国范围内被广泛应用的人工影响天气重要手段,必须高度重视突发情况处置。近年来,虽然人工影响天气工作取得长足发展,但依然存在一些影响作业安全的因素,根据长期人工影响天气火箭作业经验,结合流动作业站点出现的检测不到电阻或点火后不发射、炸膛、作业遇突发雷雨天气、发射中火箭弹飞行姿态出现斜飞或逆飞、发射后没有听到自毁爆炸声音等突发情况提出了处置意见,并对改进人工影响天气突发情况安全处置工作提出建议,对有关操作人员安全高效作业有所参考。

  关键词 地面人工影响天气;火箭作业;突发处置

  中图分类号 tp391 文献标识码 a 文章编号 1007-5739(2016)02-0303-01

  人工影响天气是指为避免或者减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雾、消云减雨、防霜等目的的活动。近年来,人工影响天气在服务农业生产、缓解水资源短缺、防灾减灾、生态保护及保障重大社会活动等方面发挥了重要作用。人工影响天气火箭是人工影响天气的重要手段之一,具有不受天气条件限制,特别在飞机难以进入的对流云人工增雨和防雹等方面有优势,在全国范围内被广泛应用。根据日照市气象局长期使用国营九三九四厂bl系列防雹增雨火箭弹系统的作业经验,结合流动作业站点曾发生的个例,对人工影响天气火箭作业突发情况处置进行探讨,以为操作人员提供参考。

  1 人工影响天气火箭作业规模大,影响范围广,必须高度重视突发情况处置

  中国气象局《全国人工影响天气业务发展指导意见》指出,近年来,全国30个省(区、市)、新疆生产建设兵团和黑龙江农垦等行业的2 300余个县(市、区、团、场)开展人工影响天气作业,使用高炮6 700余门、火箭发射架7 200余台、飞机50余架,从业人员4.77万人,人工增雨雪作业区面积逾500万km2,人工防雹作业保护面积逾50万km2,年均增水约500亿t,作业规模居世界首位。全国人工影响天气队伍共有49 720余人。中国气象局《全国人工影响天气发展规划(2014―2020年)》提到:2008年以来,共开展人工影响天气作业32.8万次,累计发射火箭71.18万枚。

  在全球气候变化的大背景下,气象灾害对我国经济社会发展造成的损失越来越大。粮食和经济作物生产靠天吃饭的局面未发生根本改变,受干旱、冰雹等灾害的影响十分大;部分地区水资源短缺,但空中云水资源的开发利用不够;生态环境、交通等对气象条件的敏感性大;重大社会活动对天气保障的需求强烈。为解决这些难题,迫切需要增强人工影响天气业务能力,作为广泛使用的地面人工影响天气手段,提高人工影响天气火箭作业能力非常重要[1]。目前,人工影响天气火箭弹药尚不能达到完全安全可靠,伤亡事故时有发生。因此,高度重视人工影响天气安全管理工作,做好人工影响天气火箭作业突发情况处置,具有重大的意义。

  2 人工影响天气火箭作业安全存在的主要问题

  近年来,虽然各地人工影响天气工作取得长足发展,但依然存在一些影响人工影响天气作业安全的问题,主要体现在以下几个方面。

  2.1 管理机制需完备

  “政府主导,部门联动,社会参与”的安全管理机制尚不完备,人工影响天气安全管理工作主要局限在气象部门内部,与其他部门协调工作存在困难,多部门联合检查治理没有形成常态化。人工影响天气业务机构不健全,专职安全管理人员不足,标准体系、业务流程和运行机制仍不规范,通讯、装备、安全等保障能力有限,重作业、轻业务问题突出。

  2.2 作业队伍不稳定

  目前,基层作业人员多为气象部门兼职火箭手或聘用人员,大部分人员工资采用补贴方式发放,标准低至几十元,造成人员积极性不高、平均年龄偏大、综合素质较低,给人工影响天气安全带来较大安全隐患[2]。

  2.3 作业能力不强

  市、县2级使用自建库房存贮人工影响天气弹药的情况普遍,存在较大安全隐患。作业装备日常管理有“重使用轻维护”现象,部分作业装备老化,而人工影响天气弹药不能达到完全安全可靠,可能造成伤亡事故。现用作业设备缺乏自动化程度较高的新型火箭,作业能力不能满足日益增长的需求。

  2.4 其他具体问题

  在人工影响天气作业中还存在:站点安全射界图不标准,没有标明射界范围内重要设施或人口较密集区域;人工影响天气作业公告形式单一、内容不严谨、公告时间短;人工影响天气事故应急处理预案欠缺或不了解;作业弹药运输不按规定要求,有安全隐患[3-4];火箭发射架没有接地措施;流动作业站点环境改变,达不到火箭发射警戒区的要求,无法防止闲杂人员突然出现;流动作业站点未设立安全警示标志等。

  3 突发情况个例及处置措施

  3.1 检测不到电阻或点火后不发射

  等待5 min后,检查接线卡口,擦拭或用砂纸打磨接线夹片,再次进行电阻测试,检测合格后继续发射。否则,关闭总电源开关,换下该弹进行火箭弹点火线短路,等待厂家进处理。

  3.2 炸膛

  按下发射按钮后,火箭弹在发射架上爆炸自毁、起火燃烧,有人认为应停止作业,但实际操作中为避免其他火箭弹相继引燃炸毁,现场作业指挥员应沉着冷静,迅速按操作程序将相邻火箭弹发射,等待火焰熄灭后再予以处理。

  3.3 作业遇突发雷雨天气

  在山岭等高处进行人工影响天气作业时,遭遇到突发雷雨天气,现场作业指挥员应本着对工作和同事安全负责的态度,严格遵守安全规定,首先停止作业,将火箭弹药箱搬离车辆,并进行放低、覆盖,避免雷击事故,带领人员撤离到安全地方,不能在雷雨天气强行作业。

  3.4 发射中火箭弹飞行姿态出现斜飞或逆飞

  首先,人工影响天气作业指挥人员应熟知火箭的基本性能,正确设定发射仰角、发射方向,充分考虑到火箭发射时顺风“抬头”、逆风“低头”、横风影响作用。特别是发射仰角,厂家性能参数为45~85°,但考虑到作业人员顶空安全,防止弹体伤害,建议发射仰角为55~75°。其次,现场指挥员必须事先按要求找好隐蔽部,佩戴钢盔。一旦发现火箭逆飞,组织人员迅速伏低身体,停止发射。稍后加固发射架定位器,调整发射参数。   3.5 发射后没有听到自毁爆炸声音

  正常情况下,bl系列火箭弹能够实现利用烟火剂装药三炸自毁,如果没有听到自毁爆炸声音,建议立即报告当地人工影响天气部门,联系当地政府、派出所进行寻找,这需要事先做好人工影响天气公告以及相关科普教育工作,防止发生当地居民发现掉弹后进行锯弹解剖、撞击和敲打,造成意外事故,切实把好事办好。

  3.6 其他突发情况

  接线卡震断,该导轨停止使用,在检测其他导轨电阻合格后,可继续使用其他导轨发射。发射器接线口内部焊接偶尔断裂,建议作业时携带备份发射器。牵引式发射架发生断轴时,应停止作业,回收火箭弹,报告人工影响天气业务部门,并在周边设置警示标志,等待救援。

  4 进一步加强人工影响天气安全工作的建议

  4.1 完善安全管理组织体系

  要进一步明确地方政府是人工影响天气安全工作的责任主体,将人工影响天气安全作为气象工作政府化的有力抓手,加强人工影响天气工作建设,纳入政府安全生产目标考核,强化人工影响天气业务安全机构,确定专人负责人工影响天气安全管理。

  4.2 加强人工影响天气作业队伍建设

  推动地方政府落实人工影响天气作业人员保险等待遇,加强人工影响天气队伍的业务技能培训,各级气象部门要与地方有关部门联合开展人工影响天气安全检查。规范人工影响天气作业流程,制定人工影响天气事故应急处理预案,明确有关方面职责。

  4.3 加强人工影响天气业务安全装备能力建设

  加快更新人工影响天气作业装备,在作业站点设立安全警示标志,配齐作业人员劳保用品,确保作业装备维护保养到位。

  4.4 需要整改并解决的问题

  根据作业站点安全射界范围内重要设施或人口较密集地变化,及时更新安全射界图;作业前要利用电视、广播、告示等多种媒介进行作业公告,注意公告内容的严谨和时效;制定人工影响天气作业培训、检查考核常态化的办法。

  4.5 加强科普宣传,科学回应社会关注

  加大科普宣传力度,积极宣传人工影响天气基本原理和方法,及时回应社会关注,科学答疑释惑,提高社会对人工影响天气科学的认知。

  5 结语

  目前,人工影响天气火箭弹属于火工产品,安全性能尚不能达到百分之百,发射的弹道准确度、稳定性及准时点燃爆炸等性能有待进一步提高。因此,需要作业人员认真、细致、严谨、小心地对待这项工作,严格按照规程操作,加强突发情况处置,防范事故苗头,安全高效地实施作业,更好地做好人工影响天气工作。

  6 参考文献

  [1] 中国气象局科技发展司.人工影响天气岗位培训教材[m].北京:气象出版社,2003.

  [2] 马官起.增雨防雹火箭作业系统实用教材[m].北京:气象出版社,2008.

  [3] 郑国光.中国气象局业务技术体制改革培训教材:人工影响天气轨道业务卷[m].北京:气象出版社,2007.

  [4] 章澄昌.人工影响天气概论[m].北京:气象出版社,1992.

  [5] 孙建东,孙青,赵刚,等.增雨防雹火箭飞行特征分析[j].山东气象,2014,34(4):37-40.

  
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