به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "cryogenic propellant" در نشریات گروه "مکانیک"

تکرار جستجوی کلیدواژه «cryogenic propellant» در نشریات گروه «فنی و مهندسی»
جستجوی cryogenic propellant در مقالات مجلات علمی
  • حجت قاسمی*، سید محمدرضا محمودیان، نورالدین قدیری معصوم، سید رشاد روح الامینی، پوریا میکانیکی، اصغر عظیمی
    هدف تحقیق حاضر، کسب توانمندی به کارگیری موتورهای پیشرانه زمستیک، در مقیاس آزمایشگاهی است. در این راستا لازم است تا موتور هایی ساخته و پارامترهای عملکردی آن سنجیده شود. اکسیژن مایع، به عنوان یک اکسیدکننده زمستیک متداول و اتانول به عنوان یک سوخت سبز انتخاب شده اند. موتوری برای تولید نیروی جلوبرندگی معادل kgf 400 با این پیشرانه طراحی شده است. انژکتور این موتور از نوع برخوردی سمبه ای بوده که در آن اکسیژن مایع، در راستای محور و سوخت در راستای شعاع جریان داشته است. محفظه احتراق این موتور با روش خنک کاری بازیابی در مقابل گرمای زیاد محافظت می شده است. طرح آزمایشگاهی موتور این امکان را فراهم کرده تا از سیال خارجی مانند آب برای خنک کاری استفاده شود. همه مولفه های اصلی موتور مانند انژکتور، راه انداز، و ابزار کنترل جریان تحت آزمون های سرد قرار گرفتند. برای آزمایش گرم این موتور، سکوی آزمون ویژه ای طراحی و ساخته شده است که در آن امکان سنجش تقریبا همه متغیرهای عملکردی وجود دارد. در این تحقیق پانزده آزمون گرم انجام شده است. بیشترین فشار ثبت شده و بیشترین بازده برآورد شده در حدود 75% مقادیر طراحی بودند.
    کلید واژگان: موتور پیشرانه مایع, پیشرانه زمستیک, اکسیژن مایع, اتانول, سکوی آزمون
    Hojat Ghasemi *, Seyed Mohammadreza Mahmoudian, Noordin Qadiri Massoom, S. Rashad Rouholamini, Pouria Mikaniki, Asghar Azimi
    The aim of the present research is to obtain the ability to use the cryogenic propellant engines on a laboratory scale. In this regard, it is necessary to build some experimental motors and investigate the their performance parameters. The liquid oxygen as a common oxidizer and ethanol as a green fuel have been selected as propellant components. The engine is designed to produce 400 kgf force at the nominal condition. The pintle type injector has been chosen in which liquid oxygen and fuel are flowed in the axial and radial directions, respectively. The combustion chamber has been protected against overheating by applying the regenerative cooling. However, the laboratory feature of the engine design has provided the using of water instead the cooling propellant. All main components of the engine such as injector, igniter, and flow controllers, are examined by the cold tests. A comprehensive test facility is designed and set up for hot fire tests in which the performance of almost all parameters can be evaluated. Fifteen fire tests have been performed. Maximum obtained pressure and evaluated combustion efficiency were about 75% of design values.
    Keywords: Liquid Propellant Engine, Cryogenic Propellant, Liquid Oxygen, Ethanol, Test Bed
  • Mahyar Naderi, Liang Guozhu *, Hassan Karimi, Sara Pourdaraei
    In order to reduce cost and time along with enhancing the safety issues, numerical computer modelling and simulations are widely used for analyzing complex systems such as launch vehicle or spacecraft propulsion system. The objective of this research is to obtain an algorithm for simulation of staged combustion cycle liquid propellant engines. For this purpose the space shuttle main engine (SSME), as one of the world’s most complicated engines, is selected as a case study. A total of 34 elements is taken into account and using more than 100 linear/non-linear equations, the engine’s steady state system model has been established in MATLAB SIMULINK software. The simulation method uses eleven nested loops for iteration. The algorithm is based on the known parameters at the inlet of engine main feed lines namely mass flow rate and pressure, similar to the known conditions during hot test of engine on test stand. The simulation is capable of predicting the engine’s operation in wide range of thrust throttling levels from 69 percent to 109 percent of the nominal thrust. In order to validate the suggested method, SSME main component parameters, operating at 109 percent of rated thrust is presented. Simulation result mean error is less than 5 percent.
    Keywords: Cryogenic Propellant, Liquid Rocket Engines, Mathematical Modeling, Space Shuttle Main Engine
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال