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题名低推力化学火箭发动机技术
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作者
陈祖奎
王衍芳
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出处
《火箭推进》
CAS
1994年第2期17-36,共20页
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文摘
本文回顾了旨在改进星船上推进系统应用的低推力化学火箭发动机的性能而正在进行的研究计划。通过建立燃烧和流动物理过程的新的预估方法;采用高温材料;改进部件设计优化性能;利用高性能推进剂等项措施.提高低推力化学火箭发动机的性能和工作寿命。改进的预估方法是通过局部和全局的预估值与试验数据的比较得到的。预估值是从有限反应速率动力学的 RPLUS Navier-Stokes 的计算机程序和联合军队、宇航局的方法中得出的。数据是从激光珍断系统和发动机试车实测性能得到的。结果表明,喷注器和燃烧过程的模型需要改进,流动显影技术,例如二维激光—感应莹光(LIF)显影技术对解决流动对称和剪切层的燃烧过程有所帮助。高温材料的制造工艺还在探索中,利用这些材料的小发动机正在进行设计、生产和试验工作。防氧化的铼涂铱保护层用化学气桕沉积工艺制成,从而使燃烧室工作温度升高800K。在地球可贮存推进剂(四氧化二氮和-甲基肼或无水肼)的发动机上,取消液膜冷却,改善燃烧效率.并控制喷注器的热沉温度,通过组合件的重新没计。获得了性能增益。铼铱两种材料互相扩散情况和抗氧化特性表明,推力室要求的几十小时的使用寿命是可以达到的。推力为22、62、440和559N 的火箭发动机已经设计、生产和试验了。试验证明,比冲性能提高了98~196N·S/kg。更高性能的推进剂通过了鉴定。这些推进剂(定义为空间可贮存推进剂),包括作为氧化剂的液氧,作为燃料的氮氢化合物或碳氢化合物。为此,专门设计和生产了液氧/肼发动机,其特征速度效率高达95%,面积比204:1时换算的真空比冲为3381N·S/kg。利用液氧/液氢推进剂,尤其在载人飞船上,其比冲性能可以得到进一步的提高,然而,某些特殊的设计必须改进,并通过飞行考核进一步完善。
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关键词
低推力化学火箭发动机
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分类号
V439
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名鲜为人知的苏联核火箭发动机项目
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作者
张雪松
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机构
不详
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出处
《太空探索》
2021年第3期62-65,共4页
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文摘
空间活动能力的核心是推进系统,而推进系统发动机的比冲量,直接决定了空间活动的范围和规模。传统化学火箭发动机受到推进剂能量的限制,高能氢氧推进剂的理论最大比冲也只有520秒,实用氢氧发动机更是只有465秒。相比化学能推进剂,核物质蕴含的能量要高得多,核火箭发动机能实现更高的比冲,具有光明的应用前景,核火箭发动机也得到了航天强国的高度重视。
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关键词
氢氧发动机
核火箭发动机
航天强国
化学火箭发动机
比冲量
核物质
化学能
推进剂
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分类号
V439.5
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名等离子火箭! 一级准备!
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作者
桂祺莹
无右
郝鹏飞
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出处
《新知客》
2009年第9期80-83,共4页
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文摘
从地球到火星,传统的液体火箭需要250天。而等离子火箭能把这段旅途缩短至一个多月。一位传奇的航天员兼物理学家正在准备将它带上太空。
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关键词
离子火箭
液体火箭
化学火箭发动机
地球时
至一
发动机工作时间
离子推进
发动机点火
ROCKET
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分类号
V439.1
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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