Previous Page  9 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 14 Next Page
Page Background

А.А. Александров, И.В. Бармин, К.И. Денисова, В.В. Чугунков

12

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2017. № 3

Заключение.

Предложенная модель охлаждения ракетного топлива с ис-

пользованием размещенного в емкости заправочной системы теплообменника,

заполненного антифризом, при барботаже антифриза жидким азотом более

эффективна, а также имеет технические и эксплуатационные преимущества по

сравнению с существующими системами охлаждения углеводородного ракетно-

го горючего на стартовых комплексах РКН «Союз».

Разработанные аналитические зависимости для рассмотренной модели

охлаждения ракетного топлива значительно упрощают порядок выполнения

проектных и эксплуатационных расчетов процессов охлаждения ракетного топ-

лива и адекватно подтверждаются результатами численных расчетов. Их при-

менение позволяет анализировать эффективность охлаждения ракетного топ-

лива в зависимости от конструктивных параметров теплообменника, опреде-

лять потребную массу жидкого азота и время операций охлаждения топлива

при эксплуатации систем заправки стартовых комплексов при различных зна-

чениях параметров окружающей среды, начальных и требуемых конечных зна-

чениях температуры топлива.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Александров А.А., Гончаров Р.А., Игрицкий В.А., Чугунков В.В.

Методика выбора рацио-

нальных режимов охлаждения углеводородного горючего стартовым оборудованием перед

заправкой топливных баков ракеты-носителя // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Сер. Машиностроение. 2011. № 1. С. 40–46.

2.

Денисов О.Е., Золин А.В., Денисова К.И.

Методика проектирования базы хранения и подго-

товки высококипящих компонентов ракетного топлива космодрома «Восточный» // Наука и

образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. № 11. С. 378–398.

DOI: 10.7463/1114.0732218 URL:

http://technomag.edu.ru/jour/article/view/744

3.

Александров А.А., Бармин И.В., Кунис И.Д., Чугунков В.В.

Особенности создания и раз-

вития криогенных систем ракетно-космических стартовых комплексов «Союз» // Вестник

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2016. № 2. С. 7–27.

DOI: 10.18698/0236-3941-2016-2-7-27

4.

Кобызев С.В.

Методика расчета коэффициентов массоотдачи при осушке углеводородного

ракетного топлива // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011.

№ 11. С. 1–14. URL:

http://technomag.bmstu.ru/doc/245147.html

5.

Кобызев С.В.

Моделирование массообменных процессов при обезвоживании углево-

дородного ракетного горючего барботированием азотом // Актуальные проблемы Россий-

ской космонавтики: Материалы XXХVI академических чтений по космонавтике. Комиссия

РАН. М., 2012. С. 356–357.

6.

Кобызев С.В.

Методика поверочного расчета процесса осушки углеводородного горючего

методом барботажа газообразным азотом // Актуальные проблемы Российской космо-

навтики: Материалы XXХVII академических чтений по космонавтике. Комиссия РАН.

М., 2013. С. 385–386.

7.

Александров А.А., Денисов О.Е., Золин А.В., Чугунков В.В.

Охлаждение ракетного топлива

стартовым оборудованием с применением жидкого азота // Известия высших учебных заве-

дений. Машиностроение. 2013. № 4. С. 24–29. DOI: 10.18698/0536-1044-2013-4-24-29