RU2012113229A - Система ракетного двигателя для осуществления высокоскоростного реагирования - Google Patents
Система ракетного двигателя для осуществления высокоскоростного реагирования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012113229A RU2012113229A RU2012113229/06A RU2012113229A RU2012113229A RU 2012113229 A RU2012113229 A RU 2012113229A RU 2012113229/06 A RU2012113229/06 A RU 2012113229/06A RU 2012113229 A RU2012113229 A RU 2012113229A RU 2012113229 A RU2012113229 A RU 2012113229A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbine
- pump
- fuel
- turbopump
- efficiency
- Prior art date
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract 19
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract 7
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims abstract 2
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02K—JET-PROPULSION PLANTS
- F02K9/00—Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof
- F02K9/42—Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof using liquid or gaseous propellants
- F02K9/44—Feeding propellants
- F02K9/46—Feeding propellants using pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/028—Units comprising pumps and their driving means the driving means being a planetary gear
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/04—Units comprising pumps and their driving means the pump being fluid driven
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2270/00—Control
- F05D2270/01—Purpose of the control system
- F05D2270/02—Purpose of the control system to control rotational speed (n)
- F05D2270/024—Purpose of the control system to control rotational speed (n) to keep rotational speed constant
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Control Of Turbines (AREA)
- Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Non-Positive Displacement Air Blowers (AREA)
Abstract
1. Турбонасос, в котором импеллер насоса соединен с одним концом вращающегося вала, а турбина соединена с другим концом вращающегося вала,в котором турбонасос выполнен так, что эквивалентная область между кривой КПД турбины, полученной на основе условного выражения, в котором число оборотов вращающегося вала поддерживается постоянным независимо от скорости потока насоса, и кривой КПД эффективности реальной машины, становится рабочей областью.2. Турбонасос по п.1,в котором условное выражение выражается выражением (4), имеющим КПД ηt турбины, КПД ηр насоса, коэффициент Ψ напора, скорость Q потока насоса, число оборотов Nc, падение ∆ энтальпии турбины и плотность ρ топлива на впуске турбины3. Ракетный двигатель, содержащий:турбонасос топлива; итурбонасос окислителя,в котором вся система, включающая в себя турбонасос топлива, выполнена так, что в, по меньшей мере, турбонасосе топлива эквивалентная область между кривой КПД турбины, полученной на основе условного выражения, в котором число оборотов вращающегося вала поддерживается постоянным независимо от скорости потока насоса, и кривой КПД турбины реальной машины, становится рабочей областью.4. Ракетный двигатель по п.3,в котором условное выражение выражается выражением (4), имеющим КПД ηt турбины, КПД ηр насоса, коэффициент Ψ напора, скорость Q потока насоса, число оборотов Nc, падение ∆ энтальпии турбины и плотность ρ топлива на впуске турбины.5. Ракетный двигатель по п.3 или 4,в котором топливо, подаваемое из турбонасоса топлива, течет в теплообменник регенеративного охлаждения, предоставленный в камере сгорания, через клапан управления тягой с топливной стороны, предо
Claims (5)
1. Турбонасос, в котором импеллер насоса соединен с одним концом вращающегося вала, а турбина соединена с другим концом вращающегося вала,
в котором турбонасос выполнен так, что эквивалентная область между кривой КПД турбины, полученной на основе условного выражения, в котором число оборотов вращающегося вала поддерживается постоянным независимо от скорости потока насоса, и кривой КПД эффективности реальной машины, становится рабочей областью.
3. Ракетный двигатель, содержащий:
турбонасос топлива; и
турбонасос окислителя,
в котором вся система, включающая в себя турбонасос топлива, выполнена так, что в, по меньшей мере, турбонасосе топлива эквивалентная область между кривой КПД турбины, полученной на основе условного выражения, в котором число оборотов вращающегося вала поддерживается постоянным независимо от скорости потока насоса, и кривой КПД турбины реальной машины, становится рабочей областью.
4. Ракетный двигатель по п.3,
в котором условное выражение выражается выражением (4), имеющим КПД ηt турбины, КПД ηр насоса, коэффициент Ψ напора, скорость Q потока насоса, число оборотов Nc, падение ∆ энтальпии турбины и плотность ρ топлива на впуске турбины.
5. Ракетный двигатель по п.3 или 4,
в котором топливо, подаваемое из турбонасоса топлива, течет в теплообменник регенеративного охлаждения, предоставленный в камере сгорания, через клапан управления тягой с топливной стороны, предоставленный на стороне выпуска турбонасоса топлива, переводится в газообразное состояние для получения газообразного топлива, используется для приведения в действие турбины турбонасоса топлива и турбонасоса окислителя и подается в камеру сгорания, и
окислитель, подаваемый из турбонасоса окислителя, подается в камеру сгорания через клапан управления тягой со стороны окислителя, предоставленный на стороне выпуска турбонасоса окислителя.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009-207480 | 2009-09-08 | ||
| JP2009207480 | 2009-09-08 | ||
| PCT/JP2010/065124 WO2011030719A1 (ja) | 2009-09-08 | 2010-09-03 | 高速応答性を実現するロケットエンジンシステム |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012113229A true RU2012113229A (ru) | 2013-10-20 |
| RU2531489C2 RU2531489C2 (ru) | 2014-10-20 |
Family
ID=43732391
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012113229/06A RU2531489C2 (ru) | 2009-09-08 | 2010-09-03 | Система ракетного двигателя для осуществления высокоскоростного реагирования |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8943795B2 (ru) |
| EP (1) | EP2476887B1 (ru) |
| JP (1) | JP5582145B2 (ru) |
| CN (1) | CN102648343B (ru) |
| IN (1) | IN2012DN02226A (ru) |
| RU (1) | RU2531489C2 (ru) |
| WO (1) | WO2011030719A1 (ru) |
Families Citing this family (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8671658B2 (en) | 2007-10-23 | 2014-03-18 | Ener-Core Power, Inc. | Oxidizing fuel |
| US8701413B2 (en) | 2008-12-08 | 2014-04-22 | Ener-Core Power, Inc. | Oxidizing fuel in multiple operating modes |
| US9279364B2 (en) | 2011-11-04 | 2016-03-08 | Ener-Core Power, Inc. | Multi-combustor turbine |
| US9273606B2 (en) | 2011-11-04 | 2016-03-01 | Ener-Core Power, Inc. | Controls for multi-combustor turbine |
| US9371993B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-06-21 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation below flameout temperature |
| US9328916B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-05-03 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat control |
| US9234660B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-01-12 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat transfer |
| US8980192B2 (en) | 2012-03-09 | 2015-03-17 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation below flameout temperature |
| US9347664B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-05-24 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat control |
| US9206980B2 (en) | 2012-03-09 | 2015-12-08 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation and autoignition temperature controls |
| US9359947B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-06-07 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat control |
| US9381484B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-07-05 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with adiabatic temperature above flameout temperature |
| US9267432B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-02-23 | Ener-Core Power, Inc. | Staged gradual oxidation |
| US8807989B2 (en) | 2012-03-09 | 2014-08-19 | Ener-Core Power, Inc. | Staged gradual oxidation |
| US9194584B2 (en) | 2012-03-09 | 2015-11-24 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with gradual oxidizer warmer |
| US9534780B2 (en) * | 2012-03-09 | 2017-01-03 | Ener-Core Power, Inc. | Hybrid gradual oxidation |
| US9359948B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-06-07 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat control |
| US9273608B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-03-01 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation and autoignition temperature controls |
| US9726374B2 (en) * | 2012-03-09 | 2017-08-08 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with flue gas |
| US9017618B2 (en) | 2012-03-09 | 2015-04-28 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat exchange media |
| US8926917B2 (en) | 2012-03-09 | 2015-01-06 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with adiabatic temperature above flameout temperature |
| US9567903B2 (en) | 2012-03-09 | 2017-02-14 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat transfer |
| US9328660B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-05-03 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation and multiple flow paths |
| US9353946B2 (en) | 2012-03-09 | 2016-05-31 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation with heat transfer |
| US8980193B2 (en) | 2012-03-09 | 2015-03-17 | Ener-Core Power, Inc. | Gradual oxidation and multiple flow paths |
| FR2991392B1 (fr) * | 2012-06-01 | 2016-01-15 | Snecma | Turbopompe |
| FR2992364B1 (fr) * | 2012-06-25 | 2014-07-25 | Snecma | Turbopompe |
| CN107076055B (zh) | 2014-09-25 | 2018-11-02 | 帕奇德科尼克斯有限责任公司 | 流体加压供给装置、系统以及方法 |
| JP6539626B2 (ja) * | 2016-09-16 | 2019-07-03 | 日立建機株式会社 | 作業機械 |
| CN111412084B (zh) * | 2020-04-07 | 2024-08-30 | 北京航天动力研究所 | 一种多级泵级间分流的核热发动机系统 |
| CN112901353B (zh) * | 2021-02-01 | 2022-04-12 | 中国科学院力学研究所 | 一种碳氢燃料主动冷却超燃冲压发动机起动系统及方法 |
| CN119982258B (zh) * | 2024-12-27 | 2026-01-23 | 西安航天动力研究所 | 模拟整机点火状态的燃气发生器点火试验装置及其工况设计方法 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3017745A (en) * | 1956-08-31 | 1962-01-23 | Napier & Son Ltd | Fuel supply systems for rocket engines |
| US3623329A (en) | 1960-04-12 | 1971-11-30 | United Aircraft Corp | Control system for liquid rocket |
| GB1020995A (en) * | 1962-09-04 | 1966-02-23 | Snecma | Centrifugal pump |
| US3224189A (en) * | 1963-05-31 | 1965-12-21 | Martin Marietta Corp | Liquid rocket propellant feed system |
| GB1008157A (en) * | 1963-08-16 | 1965-10-27 | Bristol Siddeley Engines Ltd | Improvements in or relating to rocket engines |
| FR2524938A1 (fr) * | 1982-04-08 | 1983-10-14 | Centre Nat Etd Spatiales | Procede de regulation du rapport de melange des propergols pour un moteur a propergols liquides par mesure des debits et regulateurs pour sa mise en oeuvre |
| JPH10238408A (ja) * | 1997-02-21 | 1998-09-08 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | エキスパンダサイクルエンジン |
| JPH11229963A (ja) * | 1998-02-12 | 1999-08-24 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 液体ロケットエンジンにおけるエキスパンダサイクル構造 |
| DE19903664C2 (de) * | 1999-01-29 | 2000-11-16 | Daimler Chrysler Ag | Einrichtung zur Treibstoffzufuhr für ein Raketentriebwerk und Wärmetauscher zur Verwendung in der Einrichtung |
| RU2176744C2 (ru) * | 1999-08-06 | 2001-12-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро химавтоматики | Жидкостный ракетный двигатель |
| US6619031B1 (en) * | 2000-04-27 | 2003-09-16 | Vladimir V. Balepin | Multi-mode multi-propellant liquid rocket engine |
| RU2187684C2 (ru) * | 2000-10-03 | 2002-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им. М.В.Келдыша" | Способ работы жидкостного ракетного двигателя и жидкостной ракетный двигатель |
| JP2003148250A (ja) * | 2001-11-14 | 2003-05-21 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | ロケットエンジン解析装置及びプログラム |
| RU2232915C2 (ru) | 2002-03-14 | 2004-07-20 | ОАО "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко" | Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием турбогаза |
| US6652224B2 (en) * | 2002-04-08 | 2003-11-25 | Holset Engineering Company Ltd. | Variable geometry turbine |
| JP4288051B2 (ja) * | 2002-08-30 | 2009-07-01 | 三菱重工業株式会社 | 斜流タービン、及び、斜流タービン動翼 |
| US7389636B2 (en) * | 2005-07-06 | 2008-06-24 | United Technologies Corporation | Booster rocket engine using gaseous hydrocarbon in catalytically enhanced gas generator cycle |
| FR2915245A1 (fr) | 2007-04-20 | 2008-10-24 | Pratt Whitney Rocketdyne Inc | Moteur-fusee a cycle de dilatation et a chambres de poussee multiples avec turbogenerateur commun |
| JP5344854B2 (ja) | 2008-02-07 | 2013-11-20 | 株式会社クボタ | コンバイン |
-
2010
- 2010-09-03 JP JP2011530820A patent/JP5582145B2/ja active Active
- 2010-09-03 EP EP10815316.4A patent/EP2476887B1/en active Active
- 2010-09-03 US US13/394,843 patent/US8943795B2/en active Active
- 2010-09-03 CN CN201080039481.7A patent/CN102648343B/zh active Active
- 2010-09-03 RU RU2012113229/06A patent/RU2531489C2/ru active
- 2010-09-03 IN IN2226DEN2012 patent/IN2012DN02226A/en unknown
- 2010-09-03 WO PCT/JP2010/065124 patent/WO2011030719A1/ja not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2011030719A1 (ja) | 2011-03-17 |
| IN2012DN02226A (ru) | 2015-08-21 |
| US20120167552A1 (en) | 2012-07-05 |
| US8943795B2 (en) | 2015-02-03 |
| JP5582145B2 (ja) | 2014-09-03 |
| EP2476887B1 (en) | 2016-10-26 |
| CN102648343A (zh) | 2012-08-22 |
| EP2476887A1 (en) | 2012-07-18 |
| EP2476887A4 (en) | 2015-08-05 |
| CN102648343B (zh) | 2014-09-17 |
| JPWO2011030719A1 (ja) | 2013-02-07 |
| RU2531489C2 (ru) | 2014-10-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012113229A (ru) | Система ракетного двигателя для осуществления высокоскоростного реагирования | |
| JP5062333B2 (ja) | エンジン | |
| US7644573B2 (en) | Gas turbine inlet conditioning system and method | |
| KR101449141B1 (ko) | 차량의 폐열 회수 시스템을 이용한 터보장치 | |
| JP2015214973A (ja) | 圧縮機ブリード空気および周囲空気の混合を用いる強化されたタービン冷却システム | |
| JP2015214978A (ja) | 圧縮機吐出空気とタービン区画空気との混合物を用いる強化されたタービン冷却システム | |
| JPH11315800A (ja) | 空気圧縮機 | |
| CN1571879A (zh) | 涡轮设备、复合发电设备和涡轮工作方法 | |
| JP2013148082A (ja) | ガスタービン装置 | |
| JP2006083856A (ja) | 改善されたコアシステムを有するガスタービンエンジン | |
| KR101509383B1 (ko) | 터빈 냉각장치 | |
| CN107476996B (zh) | 发电机组 | |
| RU2012152645A (ru) | Компрессорное устройство и способ охлаждения сжимаемой среды | |
| RU148081U1 (ru) | Пневматический двигатель | |
| WO2012176254A1 (ja) | 閉サイクルガスタービン | |
| CN106593690A (zh) | 联合循环内燃机 | |
| PL242878B1 (pl) | Turbina wykorzystująca gazy spalinowe stacjonarnego silnika tłokowego do napędu generatora prądu zwłaszcza w kogeneratorze | |
| RU2572154C2 (ru) | Система наддува впускного тракта двигателя внутреннего сгорания с использованием энергии отработавших газов | |
| CN103470318A (zh) | 控制涡轮发动机压缩机温度的方法及涡轮发动机的压缩机 | |
| RU2334114C1 (ru) | Силовая установка газотурбовоза | |
| WO2020095955A1 (ja) | ガスタービンシステム | |
| US2474582A (en) | Gas turbine plant | |
| RU2323115C1 (ru) | Силовая установка локомотива с регенерацией тепла | |
| RU2320497C1 (ru) | Силовая установка газотурбовоза с утилизацией тепла | |
| EP3170995A1 (en) | Combined cycle power plant and related method of operation |
