首页/文章/ 详情

【经典教材翻译】23-简单火箭分析

6天前浏览1123

内部化学   


   

   

火箭发动机通常设计用来通过燃烧将内部化学能转化为排气气体的动能。由于排气气体的排斥产生的动量变化将产生推动车辆前进的推力。

主要有两种类型的火箭发动机:液体燃料和固体燃料。

在第一种情况下,液体燃料与氧化剂一起输送到燃烧室,产生燃烧反应,产生高温和压力,以驱动排气产品通过出口喷嘴排出。

或者,单推进剂燃料可以通过催化剂板产生所需的化学反应。在这类药物中,需要单独的燃料和氧化剂罐,以及涡轮机或类似的泵来产生所需的燃料流量。在许多情况下,燃料需要加压或储存在低温罐中,因为它在室温下不是液体。这为系统增加了显著的重量。对于低重力和极端环境的考虑,这些罐和燃料管线可能需要额外的防溅、加压、加热/冷却或热再生组件。液体燃料发动机的最大优点是通过能够改变燃料流量来控制推力,并在需要时关闭然后重新启动。

在固体燃料火箭的情况下,燃料和氧化剂预先混合到固体材料基质中。一旦这种材料被点燃,燃烧就会通过燃料/燃烧室持续进行,直到所有材料耗尽。这里的主要优点是所需支撑结构的轻便性和缺乏复杂的燃料储存、泵送系统。缺点是大大减少了对发动机推力变化的控制。

有大量的化学物质可以用作火箭发动机的燃料或氧化剂。对于工程目的来说,关键参数是与发动机消耗的燃料量相比产生的推力量。标准的衡量性能的指标称为比冲Specific Impulse(Isp)。它可以定义如下:    

Isp=比冲=总冲量/燃料使用量

总冲量Total Impulse(I)是在给定时间内产生的力(F)。

因此

下表列出了一些标准火箭发动机的Isp样本值。

表:火箭发动机比冲值

   


电机性能  


     

   

火箭通过驱逐高速排气气体产生推力(T)。在真空中,排气中排出的动量将等于产生的推力。

因此,在真空中

如果火箭在大气中运行,将有由于压力不平衡而产生的额外的力分量。绘制系统的控制体积并评估流量动量和力的净变化,将需要更准确地分析系统。

   

其中Pe是作用在排气面积Ae上的排气压力,Patm是周围大气的压力。

推力现在将是

通常的做法是将这个压力损失项包括在内,作为速度的降低。

其中Vequivalent (Veq)定义为等效排气速度。

在这种情况下,比冲是


火箭性能  


     

   

在大气中运行并受重力影响的火箭将受到推力(T)和阻力(D)力以及重力加速度的平衡。可以使用简单的力量平衡来预测火箭的运动。    

在飞行路径方向上,

在任何给定的瞬间。

其中M是火箭的当前质量,a是它的当前加速度。

注意,在这个简单方法中忽略了与飞行路径垂直的力分量,但对长途飞行可能很重要。

要找到整体性能,上述方程随时间积分。

   

如果速度、高度和飞行路径角度随时间变化,上述方程变得非常难以直接积分。数值积分在小时间步长上进行,假定属性恒定,然后更新下一步,这是解决完整方程的常用方法。

如果火箭在真空中运行或在轨道上运行,以至于阻力和重力在飞行路径方向上的分量可以忽略不计,那么方程可以通过简单积分来解决。

使用之前电机推力的解,

其中m是排气气体(燃料)的质量变化,M是火箭的质量。

火箭的质量变化(dM)将等于但与排气中的质量(dm)相反,dm=−dM。

对于给定燃烧的燃料质量(mb),火箭的质量将从初始值Mi变为最终值Mf=Mi–mb,火箭将从初始速度Vi加速到最终速度Vf,以便ΔV=Vf−Vi

   

这里假设系统以恒定的排气速度和恒定推力运行。

如果使用之前的Isp公式替换排气速度,那么结果是理想的火箭性能方程。

              

邀您关注

▽ 纯粹CFD:软件教程、行业应用、专业理论、

基础科普、研究前沿、严选培训广告

▽ 只聊CFD相关的大小事,信手天成,娓娓道来

来源:CFD饭圈
燃烧化学理论电机材料科普控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-09-11
最近编辑:6天前
CFD饭圈
硕士 分享CFD文章,感谢关注
获赞 9粉丝 4文章 345课程 0
点赞
收藏
作者推荐

奥运会自行车赛中,不要嘲笑哪些滑稽的头盔、衣服和姿势,那是空气动力学在发挥重要作用

在职业和奥运会自行车赛的圈子里,那短短的几秒钟,可能就是决定你是抱金、揽银、拿铜,还是只能默默退场的关键时刻。这十多年来,这项运动可谓是技术流和工程师们的大舞台,他们使出浑身解数来降低风阻和滚动阻力。这样一来,骑手们在同样的距离上就能省下不少力气,用相同甚至更少的能量就能飙出更快的速度,比赛成绩自然也就水涨船高了。说到骑手们要攻克的难关,空气动力学阻力绝对是个“大BOSS”——无论是对骑手本人还是他们的座驾。骑手们得找到最佳的骑行姿势和输出功率的平衡点,而设备方面,那就得从自行车的车架、把手、轮子、轮胎,到骑手的装备、头盔、鞋子、袜子,全方位升级改造了。这事儿听起来是不是有点“高大上”?但别急,咱们这可不仅仅是为了炫酷,这背后可是有着实实在在的科技支撑。就像那些“网红”产品一样,这些技术也是经过精心设计和反复测试,才能在赛场上大放异彩。所以,下次当你看到骑手们在赛道上风驰电掣,别忘了这背后可是有着不少“黑科技”的功劳哦!个人计时赛和公路赛:掌握空气动力学在个人计时赛(TT)的赛场上,空气动力学和减阻的重视程度简直到了"极致"。骑手们摆出了"全副武装"的架势,肘部和前臂紧紧贴合,依靠着特制的TT把手,身穿全覆盖的气动战袍,连鞋子和袜子都不放过,还有那些越来越"逗比"的头盔。这装备,简直就是"全副武装"的升级版!TT自行车上,后轮用的是全盘轮,前轮则是深槽轮辋,这设计,简直是"风阻克星"。车架和管子也不再是传统的圆形,而是用碳纤维复合材料打造,力求达到"阻力最小化"。连轮胎的轮廓都经过精心设计,旨在减少阻力,同时降低在地面上的滚动阻力,这细节,真是"匠心独运"。在铁人三项和赛道(自行车赛场)比赛中,你也能看到类似的自行车,虽然因为规则和比赛性质的不同而有所区别,但那份对空气动力学的追求是一致的。对工程师和运动员来说,这不仅仅是一场比赛,更是一场技术和策略的较量,他们需要为每个特定项目"量身定制",这过程,简直"酷炫"到不行!再来看看公路赛,比如环法自行车赛这种大场面,你可得睁大眼睛看那些“大集团”里的骑手们,他们可是把空气动力学玩得飞起。想象一下,骑手们“跟车”时,就像是在享受“免费Wi-Fi”,躲在前面骑手的“尾流”里,这可比单打独斗省力多了。别小看这一点点省力,在环法这种长跑比赛中,这点小优势能积累成大优势。冲刺阶段,你会看到骑手们利用这股“尾流”的助力,像开了挂一样加速,然后一个“神龙摆尾”绕过前面的领骑,这场面,简直“燃爆了”。为了让这些设计达到最佳效果,国家队、职业队,还有各种零件制造商,都在搞各种“高大上”的测试。风洞、计算流体动力学(CFD)模拟、自行车上的数据仪器,甚至是室内室外的测试赛道,这些“黑科技”全上阵,就为了找到那一点点的提升空间。利用CFD的力量CFD是另一种与风洞测试一起越来越多地被利用的工具。这些模拟已经使用了几十年,用于“看流动”并寻找可能的发展领域,突出可能表明潜在阻力减少的流动特征。熟练使用整个空气动力学工具套件,同时能够利用每个工具的优势,是成功计划的关键。任何一个工具,无论是风洞还是CFD,如果单独使用,通常都不是最好的解决方案。一些气流的细节,如边界层捕获和过渡,仍然非常具有挑战性,难以在CFD中建模,但随着软件(如STAR-CCM+、Fluent等)和硬件(如GPU加速)的发展,允许更准确和详细的模拟,物理和虚拟模拟之间的界限越来越模糊。大多数顶级团队都在与每位运动员单独合作,找到正确的设备和姿势组合,他们当然希望这将为个人带来最佳结果,最终为团队带来最佳结果。事实上,对于一些服装和头盔的工作,甚至达到了3D打印选定运动员的全尺寸人体模型,在风洞中进行开发工作的水平。所以,当你回看巴黎自行车赛事时,想想所有投入的努力和工程,留意一些看起来花哨的头盔,有趣的皮肤服特征,并尝试比较每位骑手的姿势选择!来源:CFD饭圈

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈