Охлаждаемый экран сопла камеры сгорания

 

ОХЛАЖДАЕМЫЙ ЭКРАН СОПЛА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, содержащий петлевые трубки с прямыми и обратными участками , подключенные к коллекторам, расположенным со стороны входа сопла, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности и эффективности о.хлаждения при отношении периметров входного сечения экрана к выходному, не превышающем 2,4, прямые участки трубок расположены вплотную в зоне выходной части сопла, а в зоне входной части - с зазорами, и обратные участки трубок расположены в этих зазорах . (Л О5 со 05

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1106916 з(5ц F 02 К 9/64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ р ", ъ . :" -...

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4 ., (21) 3472309/24-06 (22) 16.07.82 (46) 07.08.84. Бюл. № 29 (72) М. P. Малютин, В. Л. Кисель и В. П. Монахов (53) 62-543.3 (088. 8) (56) 1. Патент США № 3127737, кл. 138-! 77, опублик. 1967.

2. Патент США № 2880577, кл. 60-260, опублик. 1961. (54) (57) ОХЛАЖДАЕМЫй ЭКРАН СОПЛА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, содержащий петлевые трубки с прямыми и обратными участками, подключенные к коллекторам, расположенным со стороны входа сопла, отличаюи(ийся тем, что, с целью повышения экономичности и эффективности охлаждения при отношении периметров входного сечения экрана к выходному, не превышающем 2,4, прямые участки трубок расположены вплотную в зоне выходной части сопла, а в зоне входной части — с зазорами, и обратные участки трубок расположены в этих зазорах.

1106916

Изобретение относится к МГД-генераторам и может найти применение в конструкции камер сгорания с устройствами для охлаждения.

Известен охлаждаемый экран сопла камеры сгорания, содержащий трубки, подключенные к коллекторам, расположенным со стороны входа и выхода сопла, причем трубки расположены вплотную к зоне узкой части сопла, а в зоне широкой части— с зазорами, и зазоры закрыты соответственно срезанными наискось по длине дополнительными трубчатыми элементами, приваренными к трубкам с продольными щелями (1).

Однако переменная суммарная площадь сечения канала, образованного трубкой и дополнительным трубчатым элементом, вызывает неравномерное распределение коэффициента теплоотдачи вдоль сопла, что ухудшает эффективность охлаждения, а необходимость сложной механической обработки для выполнения щелей в трубках и при изготовлении трубчатых элементов с последующей сваркой существенно усложняет конструкцию и снижает ее надежность.

Известен также охлаждаемый экран сопла камеры сгорания, содержащий петлевые трубки с прямыми и обратными участками, подключенные к коллекторам, расположенным со стороны входа сопла, причем участки расположены вплотную с чередованием прямых и обратных, расположенных по винтовой линии с переменным углом подъема в соответствии с увеличением периметра сечения (2).

Однако в известном экране наличие обратных участков с нагретым охладителем на всей поверхности экрана, включая самое теплонапряженное узкое сечение, а также расположение трубок под значительными углами к потоку рабочего тела в зоне камеры сгорания, обуславливающее интенсификацию нагрева, снижает экономичность и эффективность охлаждения экрана.

Целью изобретения является повышение экономичности и эффективности охлаждения при отношении периметров входного сечения экрана к выходному, не превышающем 2, 4.

Указанная цель достигается тем, что в охлаждаемом экране сопла камеры сгорания, содержащем петлевые трубки с прямыми и обратными участками, подключенными к коллекторам, расположенным со стороны входа сопла, прямые участки трубок расположены вплотную в зоне выходной части сопла, а в зоне входной части — с зазорами, и обратные участки трубок расположены в этих зазорах.

На фиг. 1 показан охлаждаемый экран сопла камеры сгорания, продольный разрез; на фиг. 2 — вид А на фиг. 1.

Охлаждаемый экран 1 сопла 2 камеры 3 сгорания содержит петлевые трубки 4 с прямыми и обратными участками 5 и 6, подключенными к коллекторам 7 и 8, расположенным со стороны входа сопла 2. Прямые участки 5 трубок 4 расположены вплотную в зоне выходной части 9 сопла 2, а в зоне входной части 10 — с зазорами 11.

Обратные участки 6 трубок 4 расположены в этих зазорах 11. Область применения охлаждаемого экрана 1 ограничена отношением периметров входной части 10 экрана 1 к выходной части 9, не превышающем 2, 4, что определяется заполнением зазоров 11 обратными участками 6 трубок 4 с допустимыми просветлениями.

При работе камеры 3 сгорания расположение участков 5 и 6 трубок 4 параллельно потоку газа у экрана 1 сопла 2 обеспечивает минимальные потери на трение и соответственно минимальный нагрев трубок. В наиболее теплонапряженной зоне выходной части 9 сопла 2 экран 1 составлен только из прямых участков 5 трубок 4 с менее подогретым охладителем, а в менее теплонапряженной зоне входной части 10 экран составлен в равной мере и из обратных участков 6 трубок 4.

Таким образом, обеспечивается благоприятное распределение хладоресурса охлаж

40 дающего рабочего тела и минимальные значения коэффициентов теплоотдачи и температурных градиентов у экрана 1, что повышает экономичность и эффективность охл а жден ия.

1106916

Составитель K..Àëåêñåñâ

Редактор H. Лазаренко Тсхрсд И. Всрсс Корректор Л. Зпмокосон

Заказ 5242/24 Тираж 524 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Охлаждаемый экран сопла камеры сгорания Охлаждаемый экран сопла камеры сгорания Охлаждаемый экран сопла камеры сгорания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газотурбостроению, в частности к турбинам, реактивным и ракетным двигателям, магнитогазо(гидро)динамическим (МГД) генераторам, где используются трубы, сопла, лопатки, внутри которых протекают или которые обтекают раскаленные газ или плазма

Изобретение относится к ЖРД, а именно к системе охлаждения стенок камеры двигателя, т.е

Изобретение относится к области космической техники и предназначено для поддержания температуры приборно-агрегатного оборудования разгонного ракетного блока в заданном допусковом диапазоне

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей, работающих по безгенераторной схеме на криогенных компонентах, например кислороде и водороде

Изобретение относится к ракетной технике и, в частности, к ЖРД на криогенных топливах

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании ракетных двигателей с очень высокими плотностями теплового потока в стенку камеры

Изобретение относится к области жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), а более конкретно к газогенераторам ЖРД, предназначенным для выработки газа, идущего на привод турбины турбонасосного агрегата (ТНА)
Наверх