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一個火箭發動機冷卻處理的問題,看起來簡單,裡面涉及的東西卻是相當複雜的。
火箭液體發動機的內部溫度,能夠達到3500K左右。
除了高溫之外,火箭液體發動機的內部,同樣存在著高壓的環境。
一般的推力室結構,是難以承受如此惡劣的環境的。
因此,在火箭發動機的推力室內,需要引入各種熱防護措施。
如何發動機內部進行快速降溫,是一個非常重要的問題。
對於液體發動機來說,比較常用的冷卻方法,有再生冷卻、液膜冷卻、輻射冷卻等。
如果是大推力液體火箭發動機,液膜冷卻一般會與再生冷卻同時使用。
而對於高空軌姿控發動機來說,液膜冷卻,是主要的冷卻方式。
因此,液膜冷卻系統,是徐佑必須要解決的一個問題。
徐佑開啟了深度學習狀態,將大腦的效率提升到最高,開始了極速的思維運轉模式。
很快,徐佑便捋清了思路,確定自己目前需要解決的主要問題。
雖然說液膜冷卻,現在已經是一項在火箭液體發動機中,應用比較廣泛的技術。
但它也有著自身的問題和侷限性。
當冷卻劑注入到推力室內壁後,會使推力室近壁區域的混合比,嚴重偏離最佳混合比。
這樣一來,部分推進劑將不能有效地參與燃燒,導致推力室效能損失。
“先構造物理模型,把其中的關鍵資料計算一下吧。”
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