Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Экспериментально-теоретическое исследование истечения продуктов сгорания…

Инженерный журнал: наука и инновации

# 10·2016 9

На основании результатов первой видеосъемки с целью снизить

влияние фоновой засветки с помощью программы задания режимов ви-

деосъемки время экспозиции каждого кадра увеличено с 2 до 4 мкс.

В результате увеличилась засветка ПЗС-матрицы скоростной видеока-

меры и изображение стало ярче. Заметим, что градуировка оптического

канала проводилась при новых (измененных) режимах видеосъемки.

Вывод.

Разработанная методика моделирования истечения про-

дуктов сгорания может быть использована при выборе схем дискрет-

ного регулирования ГГ с многосопловым блоком. Сравнение резуль-

татов видеосъемки, приведенных на рис. 7, 8, с расчетными данными

свидетельствует об удовлетворительном согласовании скоростных и

температурных полей.

Работа выполнена при поддержке гранта Ведущей научной шко-

лы России (проект НШ-9774.2016.8).

ЛИТЕРАТУРА

[1]

Жуков Б.П., ред.

Энергетические конденсированные системы. Краткий

энциклопедический словарь

. Москва, Янус-К, 2000, 596 с.

[2]

Добровольский М.В.

Жидкостные ракетные двигатели

. Москва, Изд-во

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 461 с.

[3]

Власов Ю.Н. Использование модифицированного рабочего тела двигательных

установок для создания эффективных устройств пожаротушения.

Инженерный вестник

. 2012, № 9. DOI:77-48211/465812.

[4]

Сорокин В.А., ред.

Конструкция и проектирование комбинированных

ракетных двигателей на твердом топливе

. Москва, Изд-во МГТУ

им. Н.Э. Баумана, 2014, 304 с.

[5]

Фрик П.Г.

Турбулентность: подходы и модели

. Москва, РХД, 2010, 107 с.

[6]

Соколов Б.И., Черенков А.С., Саломыков А.И.

Термодинамические и

теплофизические свойства твердых ракетных топлив и их продуктов

сгорания

. Москва, Изд-во Мин-ва обороны СССР, 1977, 320 с.

[7]

Воронецкий А.В. Метод сравнительной оценки эффективности горения

мелкодисперсного конденсированного горючего в камерах РПД

произвольной геометрии.

Наука и образование

, 2016, № 1. DOI:

10.7463/0116.0830993

[8]

Ягодников Д.А., Лапицкий В.И., Сухов А.В., Томак В.И. Результаты

морфологического, химического и дисперсного анализа конденсированных

продуктов сгорания пиротехнических составов.

Инженерный вестник

,

2014, № 11. URL:

http://engbul.bmstu.ru/doc/743675.html

(дата обращения

21.08.2016).

[9]

Ягодников Д.А., Хомяков И.И., Бурков А.С., Артюхова О.А. Визуализация

и анализ изображений процесса истечения продуктов сгорания

пиротехнического состава из модельного газогенератора.

Вестник МГТУ

им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение

, 2014, № 3, с. 101–109. URL:

http://vestnikmach.ru/catalog/powgen/hidden/488.html

(дата обращения 16.08.2016).

Статья поступила в редакцию 01.09.2016