第869章 液体火箭发动机是指使用液体推进剂的化学火箭发动机[2/2页]
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台燃烧试验。
通过反复的燃烧试验,不断优化各种发动机参数,以缓解不稳定燃烧现象。
然而,低燃烧室压力和低推力发动机的不稳定燃烧现象并不明显。
不稳定燃烧是制约液体火箭发动机推力增大的主要问题之一。
液体火箭发动机的燃烧室在进入燃烧室之前使用液体燃料或氧化剂进行冷却,液体燃料首先流过燃烧室壁进行冷却。
液体发动机的喷嘴也是拉瓦尔喷嘴,张端通常是钟形的,但它使用冷却喷嘴来冷却液体燃料或氧化剂。
液体发动机燃料输送分为四种方式:压缩循环、气体发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、压缩循环和高压气体。
经减压器减压后,进入氧化剂燃烧剂储罐,被压缩进入燃烧室。
由于储罐的材料,它不能达到很大的压力。
因此,它仅用于小型低性能发动机。
气体发生器循环。
在气体发生器循环中,一部分燃料和氧化剂流过气体发生器,燃烧后,它驱动燃料泵和氧化剂泵运行。
然后,燃油泵和氧化剂泵将燃油压入燃烧室。
预燃烧的废气直接排放到初始燃料和氧化剂流中。
其中一些穿过储罐。
压缩有时是由自然重力引导的。
分级燃烧循环,也称为补充燃烧法,是燃料和氧化剂在预燃室中的燃烧,以驱动燃料泵和氧化剂泵。
然而,不同之处在于预燃室中的气体不是直接排放的,而是压入燃烧室,这避免了燃料和氧化剂的浪费,并实现了更大的比冲。
高比冲发动机一般采用分级燃烧循环。
为了追求更高的比冲,在分级燃烧过程中燃烧室压力通常更高。
气体发生器循环要高得多,也称为高压补充燃烧法。
膨胀循环是燃料或氧化剂流过燃烧室壁和喷嘴壁,在那里冷却燃烧室和喷嘴,同时加热自身。
它有更大的压力来驱动燃油泵和氧化剂泵运行。
分级燃烧的循环也流经这些高温区域,但在预燃器高压气体的驱动下,它可以取得巨大的成功一般来说,具有多个推力膨胀燃烧循环的发动机具有高比冲。
理论上,其他条件相同,但推力很难增加。
例如,在使用过的液体发动机中,火泥掘的比冲秒数最高,但推力只有大约磅或吨。
说到液体发动机循环、燃烧室压力和喷嘴设计,尽管它们对比冲有重大影响,但对发动机比冲影响最大的是液体燃料。
早期肼燃料与四氧化二氮真空结合的最大比冲只有几秒钟左右,肼毒性很强。
四氧化二氮也具有高度腐蚀性,已逐渐被淘汰。
烬掘隆的新一代火箭,如纳烂提,也将在未来几年逐步淘汰现有的肼基燃料。
火箭的比冲比煤油燃料高。
煤油比是基于昨天书籍热排名中的肼类比脉冲。
书籍流行度排名的主要特征是它们便宜无毒,非常适合液体发动机的使用。
目前,商业火箭团队选择液氧和煤油发动机是因为它们的比冲很高。
甲烷发动机在碳氢化合物燃料中具有最高的比冲,但并不比煤油高多少。
它们还需要低温储存,其体积比煤油大得多。
主要成本也高得多,所以它们很少受到追捧。
然而,冷战结束后,各国开始对甲烷发动机进行前期研究。
最高比冲燃料组合是液氢液氧组合。
液氢燃料不仅比煤油贵,而且比肼贵,储存量巨大。
然而,液氢液氧的比冲远高于液氧和煤油。
在真空中,通常可以在几秒钟或更长时间内到达原始的风云图,这比比较高得多。
奥尔科夫斯基公式,也称为齐奥尔科夫斯基公式,意味着有效载荷可以用更少的燃料发射到轨道上。
然而,在液氢价格昂贵的早期,液氢燃料主要用于火箭的末级。
随着技术的进步,液氢的价格已经下降,新一代火箭已经普及。
烬掘隆的纳烂提火箭的第一级,如难世明和碑齿双,也将使用液氢燃料。
火泥掘还出现了一份使用液氢燃料的完整助推器清单。
火箭型火箭的性能非常优于其他能源,如电动火箭发动机。
电动火箭发动机产生热量和搜索引擎。
电动火箭发动机利用电能加速工作流体,形成高速射流。
产生推力的火箭发动机不同于化学火箭发动机。
此发动机更新列表的能量和工作流体是分开的,电能由飞机提供。
一般来说,它是从太阳能、核能、化学能和转换装置中获得的。
工作流体包括氢气、氮气、氩气、汞、氨气和其他气体。
电动火箭发动机由电源、功率调节器、工作流体供应系统和电动推进器组成。
电源调节器的功能是根据预定程序启动发动机,并连续调整电推进器的各种参数,以使发动机保持在指定的工作状态。
工作流体供应系统用于储存和运输工作流体。
第869章 液体火箭发动机是指使用液体推进剂的化学火箭发动机[2/2页]
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