轴对称型面喷管推力计算方法
发布时间:2025-06-24 04:09
为分析喷管内流场的变化,使用1维计算模型和基于FLUENT的2维计算模型对轴对称型面喷管的推力进行计算,分析2种计算结果的差异。利用正交设计法,研究喷管的燃烧室压强、扩张角、扩张比、扩张段长度以及燃气射流的黏度对喷管推力计算的影响。结果表明:推力差异与燃烧室压强近似线性关系;推力差异随着燃气黏度的增加而增大;当初始扩张角越大、出口扩张角越小时,推力差异越小;推力差异随着扩张比、扩张段长度与喉部半径比的增加先减小后增加;在低压、低黏度的情况下,1维计算方法可用于喷管推力的计算,否则,2维计算方法更适合。
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【部分图文】:
本文编号:4052464
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图2网格生成1.2.2湍流模型
涞模?热缺纫膊凰嫖露缺浠??洹?1.2.1几何模型及边界条件由于喷管内流场的各处参数具有对称性,利用AUTO-CAD绘图软件建立2维轴对称几何模型。如图1所示,入口半径为150mm,喉部半径为Rt,喷管扩张长度为Le,出口半径为Re,α为喷管初始扩张角,β为喷管出口扩张角。图1几....
图6F-α-β的推力表面及推力差异表面(b)推力差异表面
扩张长度不变,利用正交法,基于FLUENT研究扩张角对喷管推力的影响以及2种推力算法的差异。图6为喷管推力与扩张角的变化以及推力差异变化。由图可知:随着初始扩张角的增大,喷管推力先增大后减小,α=28°时,喷管推力最大;随着出口扩张角的增大,喷管推力逐渐减小,β=0°时,喷管推力....
图7F-R/R-L/R的推力表面和推力差异表面(b)推力差异表面
·62·兵工自动化第39卷的增大,喷管的推力先增大后减小;当Le/Rt>5.5时,随着Re/Rt的增大,喷管的推力逐渐增大,推力差异逐渐减小;当Re/Rt=2.6~2.9时,随着Le/Rt的增大,喷管的推力逐渐增大;当Re/Rt>2.9时,随着Le/Rt的增大,喷管的推力先增大后....
图8速度轮廓3结论(b)X速度轮廓
?绻艿耐屏χ鸾ピ龃螅坏?Re/Rt>2.9时,随着Le/Rt的增大,喷管的推力先增大后减小;当Re/Rt=2.6,Le/Rt=7时,喷管推力最小,计算差异最大(5.53%)。(a)F-Re/Rt-Le/Rt的推力表面(b)推力差异表面图7F-Re/Rt-Le/Rt的推力表面和推力....
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