Абляционное охлаждение ЖРД
предотвращение перегрева элементов конструкции жрд путем поглощения тепла материалом с уносом его массы.
воздухозаборник гтд, предназначенный для работы при сверхзвуковых скоростях набегающего потока воздуха.
В диапазоне чисел М = 1,7 4,5 и Re = (1-10)⋅106исследуется срыв сверхзвукового течения на входе нерегулируемого воздухозаборника с центральным телом в виде конуса или клина, возникающий при уменьшении числа М. Показано, что этот срыв связан с ростом зоны отрыва потока на центральном теле у основания косого скачка уплотнения, идущего от передней кромки обечайки. Получены зависимости числа М срыва от геометрии канала на входе и соответствующие значения минимальных площадей горла воздухозаборника при турбулентном и ламинарном пограничном слое.
Актуальность работы. Эффективность преобразования химической энергии топлива в механическое движение сверхзвукового летательного аппарата определяется потерями механической энергии на сопротивление летательного аппарата и потерями полного давления при торможении потока в воздухозаборнике воздушно-реактивного двигателя. Поэтому при прочих равных условиях более энергоэффективным будет тот летательный аппарат, у которого эти потери меньше. Существенное повышение энергоэффективности ожидается от применения осесимметричных изоэнтропических туннельных воздухозаборников. В рамках модели невязкого течения предлагается численная методика построения указанных воздухозаборников с профилированным центральным телом и цилиндрической обечайкой. Цель работы. В настоящее время отсутствуют способы профилирования осесимметричных изоэнтропических туннельных воздухозаборников, не имеющих элементов, выступающих за цилиндрический корпус летательного аппарата. Поэтому целью исследования является разработка...
предотвращение перегрева элементов конструкции жрд путем поглощения тепла материалом с уносом его массы.
тренажный имитатор, осуществляющий имитацию работы топливной системы самолета (вертолета).
часть шасси самолета, состоящая из рамы и колес.