ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Российский патент 2015 года по МПК F02K9/48 

Описание патента на изобретение RU2544684C1

Изобретение относится к ракетному двигателестроению и может быть использовано при проектировании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Одной из основных задач, стоящих при создании ЖРД, является повышение энергетических характеристик.

Для двигателей, работающих по схеме с дожиганием газа после турбины, существенным ограничением является уровень давления перед турбиной, повышение которого сверх определенного уровня не дает положительного эффекта, поскольку прирост мощности турбины полностью гасится приростом потребной мощности насосов. В связи с этим все реально созданные ЖРД работают с уровнем давления в камере сгорания, не превышающем 30 МПа.

В качестве прототипа рассматривается кислородно-водородный двигатель РД0120 (см. С.П. Усманский. Ракеты-носители, космодромы. М.: изд. «Рестарт+», 2001 г., с.52).

Указанный прототип выполнен по схеме с дожиганием генераторного газа и имеет в своем составе: камеру сгорания, насосы горючего и окислителя, двухступенчатую турбину, газогенератор, работающий с избытком водорода, агрегаты управления и арматуру обвязки.

Недостатком прототипа является то, что мощность турбины ограничена уровнем температуры газа перед ней и отношением давлений на турбине, от которого также существенно зависит мощность последней. Целью предлагаемого изобретения является повышение энергетических возможностей ЖРД, выполненных по схеме с дожиганием генераторного газа. Поставленная цель достигается тем, что в ЖРД, содержащем камеру, газогенератор, топливные насосы и двухступенчатую турбину, питаемую генераторным газом, выход из первой ступени которой соединен с форсуночной головкой камеры, согласно изобретению, выход из второй ступени турбины соединен со входом в корпус турбины бустерного насоса одного из компонентов топлива, выход из которой соединен со входом в двигатель или с окружающей средой.

Предполагаемое изобретение иллюстрируется схемами, приведенными на фиг.1, 2, 3, где показаны следующие агрегаты:

1 - камера сгорания;

2 - газогенератор;

3 - насос окислителя;

4 - бустерный насос горючего;

5 - насос горючего;

6 - первая ступень турбины;

7 - вторая ступень турбины;

8 - турбина бустерного насосного агрегата горючего;

9 - эжектор;

10 - смеситель;

11 - сопло.

Для упрощения схемы на фиг.1, 2, 3 не показаны агрегаты регулирования и управления, агрегаты системы поджига компонентов топлива в газогенераторе и камере двигателя, а также бустерный насосный агрегат окислителя.

Согласно схеме, представленной на фиг.1, двигатель состоит из камеры 1, питаемой газом из газогенератора 2, который, в свою очередь, питается частью расхода окислителя из насоса 3, другая часть окислителя по трубопроводу направляется в камеру 1. Горючее, пройдя бустерный насос 4, поступает в основной насос 5. Из насоса 5 в газогенератор 2 поступает все горючее, прошедшее предварительно через охлаждающий тракт камеры. Выход из газогенератора связан со входом в первую ступень турбины 6, выход из которой связан как со входом в камеру 1, так и со входом во вторую ступень турбины 7, выход из которой связан со входом в корпус турбины 8 бустерного насосного агрегата горючего. Выход из корпуса турбины 8 связан со входом в бустерный насос горючего 4. При этом конструкция узла подвода горячего газа во входную магистраль двигателя может быть выполнена как в виде эжектора 9 (фиг.1), так и в виде смесителя 10 (фиг.2). Также возможен вариант сброса газа в окружающую среду через сопло 11 (фиг.3).

Двигатель работает следующим образом. Горючее поступает в бустерный насос 4, далее в основной насос 5 и после него в охлажающий тракт камеры 1. Окислитель поступает в насос 3 и далее в газогенератор 2 и в камеру 1. Горючее, пройдя охлаждающий тракт, поступает в газогенератор 2, где они совместно с окислителем воспламеняются. Газогенератор вырабатывает газ (в приведенной схеме с избытком горючего). Газ поступает в первую ступень турбины, после которой поступает в камеру и частично во вторую ступень турбины. Турбины начинают вращать насосы 3 и 5, давление за которыми повышается, двигатель выходит на расчетный режим. Для более эффективного использования энергетики газа, отобранного после второй ступени турбины, газ после нее сбрасывается на вход в турбину 8 бустерного насосного агрегата горючего, после которой газ поступает на вход в бустерный насос горючего 4. При этом в зависимости от параметров газа он может использоваться для эжектирования топлива, подаваемого на вход в двигатель (фиг.1), либо просто подмешиваться в топливо (фиг.2). В зависимости от требований, предъявляемых к двигателю, газ может сбрасываться через сопло 11 в окружающую среду (фиг.3).

Необходимо подчеркнуть, что при сбросе газа во входную магистраль двигателя параметры газа и параметры топлива, подаваемого на вход в двигатель, должны обеспечивать необходимые антикавитационные характеристики.

Похожие патенты RU2544684C1

название год авторы номер документа
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПО СХЕМЕ С ДОЖИГАНИЕМ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА 2012
  • Лёвочкин Петр Сергеевич
  • Чванов Владимир Константинович
  • Семенов Вадим Ильич
  • Пушкарев Дмитрий Сергеевич
  • Тюрин Александр Анатольевич
RU2520771C1
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2013
  • Вовчаренко Константин Иванович
  • Ефимочкин Александр Фролович
  • Елисеев Александр Владимирович
RU2514466C1
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2011
  • Ефимочкин Александр Фролович
  • Вовчаренко Константин Иванович
RU2450153C1
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ДОЖИГАНИЕМ ТУРБОГАЗА 1999
  • Каторгин Б.И.
  • Чванов В.К.
  • Деркач Г.Г.
  • Мовчан Ю.В.
  • Челькис Ф.Ю.
  • Семенов В.И.
  • Толстиков Л.А.
  • Гнесин М.Р.
  • Ракшин В.К.
RU2158839C2
СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ЖРД И ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА 1998
  • Рачук В.С.
  • Титков Н.Е.
  • Орлов В.А.
  • Усманский В.Е.
RU2125177C1
ДРОССЕЛИРУЕМЫЙ КИСЛОРОДНО-УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ДОЖИГАНИЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ГАЗА 2002
  • Бахмутов А.А.
  • Буканов В.Т.
  • Клепиков И.А.
  • Мирошкин В.В.
  • Прищепа В.И.
RU2238423C2
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ДОЖИГАНИЕМ ТУРБОГАЗА 2002
  • Чванов В.К.
  • Архангельский В.И.
  • Коновалов С.Г.
  • Левицкий И.К.
  • Прохоров В.А.
  • Громыко Б.М.
  • Кириллов В.В.
  • Хренов И.И.
RU2232915C2
ТУРБОНАСОСНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2002
  • Бахмутов А.А.
  • Буканов В.Т.
  • Каналин Ю.И.
  • Клепиков И.А.
  • Мирошкин В.В.
  • Прищепа В.И.
RU2246023C2
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2017
  • Климов Владислав Юрьевич
RU2662028C1
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2017
  • Климов Владислав Юрьевич
RU2647937C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 544 684 C1

Реферат патента 2015 года ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Изобретение относится к ракетному двигателестроению и может быть использовано при проектировании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). ЖРД, содержащий камеру, газогенератор, топливные насосы и двухступенчатую турбину, питаемую генераторным газом, выход из первой ступени которой соединен с форсуночной головкой камеры, согласно изобретению, выход из второй ступени турбины соединен с входом в корпус турбины бустерного насоса одного из компонентов топлива, выход из которого соединен со входом в двигатель или с окружающей средой. Изобретение обеспечивает повышение энергетических характеристик за счет более полного использования энергетических возможностей газа, сбрасываемого после второй ступени турбины. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 544 684 C1

1. Жидкостный ракетный двигатель, содержащий камеру, газогенератор, топливные насосы и двухступенчатую турбину, питаемую генераторным газом, выход из первой ступени которой соединен с форсуночной головкой камеры, отличающийся тем, что выход из второй ступени турбины соединен с входом в корпус турбины бустерного насоса одного из компонентов топлива, выход из которого соединен со входом в двигатель или с окружающей средой.

2. Жидкостный ракетный двигатель по п.1, отличающийся тем, что вход в двигатель может быть выполнен в виде эжектора или смесителя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2544684C1

Электронная лампа 1933
  • Зусмановский С.А.
SU37774A1
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2011
  • Ефимочкин Александр Фролович
  • Вовчаренко Константин Иванович
RU2450153C1
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1999
  • Соколов Б.А.
  • Семенов Ю.К.
  • Синицын Д.Н.
  • Сыровец М.Н.
  • Неймарк А.А.
RU2173399C2
US 4589253 A, 20.05.1986
US 4879874 A, 14.11.1989

RU 2 544 684 C1

Авторы

Вовчаренко Константин Иванович

Гуртовой Андрей Александрович

Ефимочкин Александр Фролович

Шаров Григорий Николаевич

Даты

2015-03-20Публикация

2014-01-09Подача