Клиноповітряний ракетний двигун (англ. Aerospike engine, Aerospike, КПРД) — тип рідинного ракетного двигуна (РРД) з клинуватим соплом, що підтримує аеродинамічну ефективність у широкому діапазоні висот над поверхнею Землі з різним тиском атмосфери. КПРД належить до класу ракетних двигунів, сопла яких здатні змінювати тиск газового струменя залежно від атмосферного тиску, який нижчає зі збільшенням висоти польоту (англ. Altitude compensating nozzle). Двигун з таким типом сопла використовує на 25-30 % менше палива на низьких висотах, де зазвичай потрібна найбільша тяга. Клиноповітряні двигуни вивчалися протягом тривалого часу як основний рушій для одноступеневих космічних систем (ОКС, англ. Single-Stage-To-Orbit, SSTO), тобто ракетних систем, які використовують для доставки корисного навантаження на орбіту тільки один ступінь. Цей тип рушія був серйозним претендентом на роль основних двигунів БТКК «Спейс шаттл» при його створенні (див.: SSME). Однак станом на 2012 рік жоден двигун цього типу не використовується та не виробляється. Найвдаліші моделі перебувають на стадії довершувальних робіт.
Звичайний ракетний двигун
Основним призначенням будь-якого сопла є ефективне спрямування потоку відпрацьованих газів ракетного двигуна у одному напрямку. Вихлоп — високотемпературна суміш газів — має випадковий розподіл моменту у камері згоряння та якщо йому дозволити вийти у даному вигляді, тільки мала частка потоку буде направлена у потрібному напрямку для створення тяги. Дзвоноподібне сопло ракетного двигуна обмежує по бокам руху газу, створюючи область збільшеного тиску з розташованою нижче ділянкою пониженого тиску, що нормалізує потік у потрібному напрямку. шляхом ретельної розробки досягається ступінь розширення сопла, котра дозволяє практично повністю перетворити рух струменя у потрібному напрямку позаду двигуна, збільшуючи тягу. Проблема зі звичайною конструкцією сопла полягає в тому, що тиск повітря ззовні також робить внесок у обмеження потоку газу. На будь-якій висоті над поверхнею Землі з різним тиском атмосфери сопло може бути сконструйованим практично довершено, але така ж сама форма буде менш ефективна на іншій висоті с іншим тиском повітря. Таким чином, по мірі того як ракета-носій підіймається через атмосферу, ефективність її двигунів разом їхньою тягою зазнає значні зміни, які досягають 30 %. Наприклад, двигуни МТКК Спейс шаттл можуть створювати тягу зі швидкістю газового струменя 4525 м/с у вакуумі та 3630 м/с на рівні моря. Конструкція сопла двигуна являє собою дуже важливу частину створення ракетних систем
Принципи
У конструкції клиноповітряного двигуна проблема ефективності на різних висотах розв'язується наступним чином: замість однієї точки вихлопу у вигляді невеликого отвору в центрі сопла використовується клиноподібний виступ, навколо якого встановлюється ряд камер згоряння. Клин утворює одну сторону віртуального сопла, у той час як інша частина утворюється прохідним потоком повітря під час польоту. Цим пояснюється його початкова назва «двигун аероспайк» (англ. Aerospike engine, «повітряно-клиновий двигун»).
Основна ідея такої конструкції полягає в тому, що на малій висоті атмосферний тиск притискає відпрацьований газ до виступаючого клину. Потім рециркуляція у основі клину підіймає тиск до значення оточуючої атмосфери. В силу такої конструкції, тяга не досягає гранично можливих значень, але також й не але зазнає значного падіння, яке відбувається в нижній частині традиційного сопла через частковий вакуум. По мірі того, як апарат досягає більшої висоти, утримуючий реактивний струмінь двигуна оточуючий тиск зменшується, при цьому падає тиск на верхню частину двигуна, що зберігає його ефективність незмінною. Більш того, не дивлячись на те, що оточуючий тиск падає практично до нуля, зона рециркуляції зберігає тиск на основу клину до значень, порівняних з тиском атмосфери біля поверхні Землі, у той час як верхня частина клину знаходиться практично у вакуумі. Це створює додаткову тягу з ростом висоти, компенсуючи падіння оточуючого тиску. У цілому, ефект порівняний з традиційним соплом, яке має здатність розширятися зі збільшенням висоти. В теорії клиноповітряний двигун дещо менш ефективний у порівнянні з традиційним соплом, сконструйованим для даної висоти, та у порівнянні з ним, більш ефективний для будь-якої іншої висоти.
Недоліком такої конструкції є більша вага центрального виступу та додаткові вимоги з охолодження через більшу поверхню, яка зазнає нагрівання. Також більша площа охолоджуваної поверхні може зменшити теоретичні рівні тиску на сопло. Додатковим від'ємним фактором є відносно погана продуктивність такої системи при швидкостях 1-3 М. У цьому випадку повітряний потік ззаду літального апарату має зменшений тиск, що знижує тягу.
Можливі варіанти
Існують кілька модифікацій цього дизайну, які відрізняються за своєю формою. У тороїдальному клині центральна частина має форму звужуваного конуса, по краях якого здійснюється концентричний вихід реактивних газів. У теорії така конструкція вимагає нескінченно довгого центрального виступу для найкращої ефективності, але використання частини вихлопу у радіально-бокових напрямках дозволяє досягти прийнятних результатів.
У конструкції плаского клину центральний виступ утворюється з центральної пластини, яка має звуження у кінці, з двома реактивними струменями, які розповсюджуються по зовнішнім поверхням пластини. Цей варіант може нарощуватися разом з довжиною центрального клину. Також у даному випадку існує розширена можливість керування, використовуючи зміну тяги будь-якого з встановлених у лінію двигунів.
Посилання
- Рафаэль и Ко. (12 листопада 2018), , архів оригіналу за 14 листопада 2018, процитовано 18 листопада 2018
- . Архів оригіналу за 15 липня 2009. Процитовано 18 листопада 2018.
- PWR Nozzle Design [ 2008-03-16 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Klinopovitryanij raketnij dvigun angl Aerospike engine Aerospike KPRD tip ridinnogo raketnogo dviguna RRD z klinuvatim soplom sho pidtrimuye aerodinamichnu efektivnist u shirokomu diapazoni visot nad poverhneyu Zemli z riznim tiskom atmosferi KPRD nalezhit do klasu raketnih dviguniv sopla yakih zdatni zminyuvati tisk gazovogo strumenya zalezhno vid atmosfernogo tisku yakij nizhchaye zi zbilshennyam visoti polotu angl Altitude compensating nozzle Dvigun z takim tipom sopla vikoristovuye na 25 30 menshe paliva na nizkih visotah de zazvichaj potribna najbilsha tyaga Klinopovitryani dviguni vivchalisya protyagom trivalogo chasu yak osnovnij rushij dlya odnostupenevih kosmichnih sistem OKS angl Single Stage To Orbit SSTO tobto raketnih sistem yaki vikoristovuyut dlya dostavki korisnogo navantazhennya na orbitu tilki odin stupin Cej tip rushiya buv serjoznim pretendentom na rol osnovnih dviguniv BTKK Spejs shattl pri jogo stvorenni div SSME Odnak stanom na 2012 rik zhoden dvigun cogo tipu ne vikoristovuyetsya ta ne viroblyayetsya Najvdalishi modeli perebuvayut na stadiyi dovershuvalnih robit Vognyani viprobuvannya plaskogo klinopovitryanogo dviguna XRS 2200 za programoyu X 33Zvichajnij raketnij dvigunOsnovnim priznachennyam bud yakogo sopla ye efektivne spryamuvannya potoku vidpracovanih gaziv raketnogo dviguna u odnomu napryamku Vihlop visokotemperaturna sumish gaziv maye vipadkovij rozpodil momentu u kameri zgoryannya ta yaksho jomu dozvoliti vijti u danomu viglyadi tilki mala chastka potoku bude napravlena u potribnomu napryamku dlya stvorennya tyagi Dzvonopodibne soplo raketnogo dviguna obmezhuye po bokam ruhu gazu stvoryuyuchi oblast zbilshenogo tisku z roztashovanoyu nizhche dilyankoyu ponizhenogo tisku sho normalizuye potik u potribnomu napryamku shlyahom retelnoyi rozrobki dosyagayetsya stupin rozshirennya sopla kotra dozvolyaye praktichno povnistyu peretvoriti ruh strumenya u potribnomu napryamku pozadu dviguna zbilshuyuchi tyagu Problema zi zvichajnoyu konstrukciyeyu sopla polyagaye v tomu sho tisk povitrya zzovni takozh robit vnesok u obmezhennya potoku gazu Na bud yakij visoti nad poverhneyu Zemli z riznim tiskom atmosferi soplo mozhe buti skonstrujovanim praktichno doversheno ale taka zh sama forma bude mensh efektivna na inshij visoti s inshim tiskom povitrya Takim chinom po miri togo yak raketa nosij pidijmayetsya cherez atmosferu efektivnist yiyi dviguniv razom yihnoyu tyagoyu zaznaye znachni zmini yaki dosyagayut 30 Napriklad dviguni MTKK Spejs shattl mozhut stvoryuvati tyagu zi shvidkistyu gazovogo strumenya 4525 m s u vakuumi ta 3630 m s na rivni morya Konstrukciya sopla dviguna yavlyaye soboyu duzhe vazhlivu chastinu stvorennya raketnih sistemPrincipiPorivnyannya zvichajnogo raketnogo dviguna livoruch z klinopovitryanim dvigunom pravoruch U konstrukciyi klinopovitryanogo dviguna problema efektivnosti na riznih visotah rozv yazuyetsya nastupnim chinom zamist odniyeyi tochki vihlopu u viglyadi nevelikogo otvoru v centri sopla vikoristovuyetsya klinopodibnij vistup navkolo yakogo vstanovlyuyetsya ryad kamer zgoryannya Klin utvoryuye odnu storonu virtualnogo sopla u toj chas yak insha chastina utvoryuyetsya prohidnim potokom povitrya pid chas polotu Cim poyasnyuyetsya jogo pochatkova nazva dvigun aerospajk angl Aerospike engine povitryano klinovij dvigun Osnovna ideya takoyi konstrukciyi polyagaye v tomu sho na malij visoti atmosfernij tisk pritiskaye vidpracovanij gaz do vistupayuchogo klinu Potim recirkulyaciya u osnovi klinu pidijmaye tisk do znachennya otochuyuchoyi atmosferi V silu takoyi konstrukciyi tyaga ne dosyagaye granichno mozhlivih znachen ale takozh j ne ale zaznaye znachnogo padinnya yake vidbuvayetsya v nizhnij chastini tradicijnogo sopla cherez chastkovij vakuum Po miri togo yak aparat dosyagaye bilshoyi visoti utrimuyuchij reaktivnij strumin dviguna otochuyuchij tisk zmenshuyetsya pri comu padaye tisk na verhnyu chastinu dviguna sho zberigaye jogo efektivnist nezminnoyu Bilsh togo ne divlyachis na te sho otochuyuchij tisk padaye praktichno do nulya zona recirkulyaciyi zberigaye tisk na osnovu klinu do znachen porivnyanih z tiskom atmosferi bilya poverhni Zemli u toj chas yak verhnya chastina klinu znahoditsya praktichno u vakuumi Ce stvoryuye dodatkovu tyagu z rostom visoti kompensuyuchi padinnya otochuyuchogo tisku U cilomu efekt porivnyanij z tradicijnim soplom yake maye zdatnist rozshiryatisya zi zbilshennyam visoti V teoriyi klinopovitryanij dvigun desho mensh efektivnij u porivnyanni z tradicijnim soplom skonstrujovanim dlya danoyi visoti ta u porivnyanni z nim bilsh efektivnij dlya bud yakoyi inshoyi visoti Nedolikom takoyi konstrukciyi ye bilsha vaga centralnogo vistupu ta dodatkovi vimogi z oholodzhennya cherez bilshu poverhnyu yaka zaznaye nagrivannya Takozh bilsha plosha oholodzhuvanoyi poverhni mozhe zmenshiti teoretichni rivni tisku na soplo Dodatkovim vid yemnim faktorom ye vidnosno pogana produktivnist takoyi sistemi pri shvidkostyah 1 3 M U comu vipadku povitryanij potik zzadu litalnogo aparatu maye zmenshenij tisk sho znizhuye tyagu Mozhlivi variantiIsnuyut kilka modifikacij cogo dizajnu yaki vidriznyayutsya za svoyeyu formoyu U toroyidalnomu klini centralna chastina maye formu zvuzhuvanogo konusa po krayah yakogo zdijsnyuyetsya koncentrichnij vihid reaktivnih gaziv U teoriyi taka konstrukciya vimagaye neskinchenno dovgogo centralnogo vistupu dlya najkrashoyi efektivnosti ale vikoristannya chastini vihlopu u radialno bokovih napryamkah dozvolyaye dosyagti prijnyatnih rezultativ U konstrukciyi plaskogo klinu centralnij vistup utvoryuyetsya z centralnoyi plastini yaka maye zvuzhennya u kinci z dvoma reaktivnimi strumenyami yaki rozpovsyudzhuyutsya po zovnishnim poverhnyam plastini Cej variant mozhe naroshuvatisya razom z dovzhinoyu centralnogo klinu Takozh u danomu vipadku isnuye rozshirena mozhlivist keruvannya vikoristovuyuchi zminu tyagi bud yakogo z vstanovlenih u liniyu dviguniv PosilannyaRafael i Ko 12 listopada 2018 arhiv originalu za 14 listopada 2018 procitovano 18 listopada 2018 Arhiv originalu za 15 lipnya 2009 Procitovano 18 listopada 2018 PWR Nozzle Design 2008 03 16 u Wayback Machine