Previous Page  10 / 17 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 17 Next Page
Page Background

Е.А. Андреев, В.И. Крылов, А.В. Новиков, О.Е. Шацкий

10

Инженерный журнал: наука и инновации

# 1·2018

Гидравлические потери в охлаждающем тракте рассчитывали по

принятым закономерностям с использованием справочных данных [7].

Тепловое состояние конструкции характеризовалось максималь-

ной температурой стенки со стороны газа и температурой подогрева

охладителя в охлаждающем тракте

.

Некоторые распределения отдельных зависимых переменных

(концентрации компонентов топлива, текущие значения диаметров

капель горючего, температура рабочего тела) по объему КС пред-

ставлены на рис. 5–7 в виде линий постоянных значений параметров

после обработки полученных в расчете данных [8, 9].

На рис. 5 представлено соответствующее распределение концен-

трации кислорода, на рис. 6 — распределение концентрации жидкого

горючего.

Расчетное поле температур приведено на рис. 7.

Сравнительный анализ рис. 5–7 позволяет сделать следующие

выводы:

процессы физического и химического превращения компонен-

тов топлива в продукты сгорания завершены уже до входа в

сужающуюся часть сопла;

на выходе из критического сечения сформирована равномерная

по скорости и температуре высокоэнтальпийная струя продуктов

сгорания.

Рис. 5.

Распределение концентрации кислорода

по объему КС головки терморезака