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自由分子流微电热推力器(FMMR)流动模拟与喷嘴型面分析
被引量:
1
1
作者
陈茂林
毛根旺
+1 位作者
杨涓
夏广庆
《固体火箭技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第2期107-110,共4页
FMMR是一种工作在自由分子流状态下的微电热推力器。考虑稀薄效应对FMMR喷嘴型面设计和分析的影响,采用直接蒙特卡罗(DSMC)方法模拟等截面、扩张型面、收缩-扩张型面3种不同喷嘴内的气体流动,分析了各种喷嘴型面对推力器性能的影响规律...
FMMR是一种工作在自由分子流状态下的微电热推力器。考虑稀薄效应对FMMR喷嘴型面设计和分析的影响,采用直接蒙特卡罗(DSMC)方法模拟等截面、扩张型面、收缩-扩张型面3种不同喷嘴内的气体流动,分析了各种喷嘴型面对推力器性能的影响规律。结果表明,FMMR采用扩张喷嘴相对于等截面喷嘴,有较大的性能提升,推力最大可增加38%,比冲最大可增加23%;采用收缩-扩张喷嘴较扩张喷嘴能进一步使推力增加21%,但对比冲无明显改善。
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关键词
微推进
自由分子流推力器
直接蒙特卡罗法
数值模拟
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职称材料
微型推进系统技术方案研究
被引量:
6
2
作者
韩先伟
周军
+2 位作者
唐周强
郭斌
张恩昭
《火箭推进》
CAS
2005年第1期1-7,共7页
将微机电系统(MEMS)技术应用于微推进系统可以降低成本,减少风险,并可满足微型航天器对性能、体积和质量等的特殊要求。本文针对微电热推力器(FMMR)和微型双组元液体火箭发动机的技术方案进行研究,采用直接蒙特卡罗(DSMC)方法,对影响FMM...
将微机电系统(MEMS)技术应用于微推进系统可以降低成本,减少风险,并可满足微型航天器对性能、体积和质量等的特殊要求。本文针对微电热推力器(FMMR)和微型双组元液体火箭发动机的技术方案进行研究,采用直接蒙特卡罗(DSMC)方法,对影响FMMR工作特性的因素进行了研究,并对其进行了性能评估;应用商用FLUANT软件,计算并分析了二维喷管流场的附面层情况;对无毒液体推进剂进行点火试验选择。研究结果表明,对于FMMR当采用H2O作为推进剂工质,比冲为68.247s,推力为0.225mN,效率为52.6%。通过采取其它措施可以进一步提高比冲、推力和效率。对于微型双组元液体火箭发动机,采用醇类作燃料时,起动平稳、响应时间短。通过系统集成和一体化设计,微推进系统在未来微型航天器上具有广阔的应用前景。
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关键词
微机电系统
MEMS
微电热推进
微型双组元液体火箭发动机
直接蒙特卡罗方法
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职称材料
自由分子流微电热推力器流动模拟与性能预示
3
作者
陈茂林
毛根旺
+1 位作者
杨涓
夏广庆
《中国空间科学技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第2期66-71,共6页
为了精确的预示自由分子流推力器(FMMR)在不同工质、工况下的性能,采用直接模拟蒙特卡罗(DSMC)方法模拟FMMR内气体流动,计算了不同工质气体、工作压强和加热温度条件下的FMMR推力、比冲等性能,分析了工质、工作压强和加热温度对F...
为了精确的预示自由分子流推力器(FMMR)在不同工质、工况下的性能,采用直接模拟蒙特卡罗(DSMC)方法模拟FMMR内气体流动,计算了不同工质气体、工作压强和加热温度条件下的FMMR推力、比冲等性能,分析了工质、工作压强和加热温度对FMMR性能的影响。计算和分析结果表明,工质气体的选择不影响FMMR的推力性能,但随着工质气体相对分子质量的减小,推力器比冲迅速增加;在总压50~500Pa,温度300~600K条件下,推力器的比冲随总压和加热温度的增大而增加,推力随加热温度增大而减小,随总压增大而增大。
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关键词
微推进
自由分子流推力器
直接模拟蒙特卡罗法
数值模拟
航天器
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职称材料
题名
自由分子流微电热推力器(FMMR)流动模拟与喷嘴型面分析
被引量:
1
1
作者
陈茂林
毛根旺
杨涓
夏广庆
机构
西北工业大学航天学院
出处
《固体火箭技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第2期107-110,共4页
基金
武器装备预研基金项目(9140C52030106HK03)
文摘
FMMR是一种工作在自由分子流状态下的微电热推力器。考虑稀薄效应对FMMR喷嘴型面设计和分析的影响,采用直接蒙特卡罗(DSMC)方法模拟等截面、扩张型面、收缩-扩张型面3种不同喷嘴内的气体流动,分析了各种喷嘴型面对推力器性能的影响规律。结果表明,FMMR采用扩张喷嘴相对于等截面喷嘴,有较大的性能提升,推力最大可增加38%,比冲最大可增加23%;采用收缩-扩张喷嘴较扩张喷嘴能进一步使推力增加21%,但对比冲无明显改善。
关键词
微推进
自由分子流推力器
直接蒙特卡罗法
数值模拟
Keywords
micro
-propulsion
free
molecule
micro
-
resistojet
DSMC method
numerical simulation
分类号
V439.4 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
微型推进系统技术方案研究
被引量:
6
2
作者
韩先伟
周军
唐周强
郭斌
张恩昭
机构
陕西动力机械设计研究所
出处
《火箭推进》
CAS
2005年第1期1-7,共7页
文摘
将微机电系统(MEMS)技术应用于微推进系统可以降低成本,减少风险,并可满足微型航天器对性能、体积和质量等的特殊要求。本文针对微电热推力器(FMMR)和微型双组元液体火箭发动机的技术方案进行研究,采用直接蒙特卡罗(DSMC)方法,对影响FMMR工作特性的因素进行了研究,并对其进行了性能评估;应用商用FLUANT软件,计算并分析了二维喷管流场的附面层情况;对无毒液体推进剂进行点火试验选择。研究结果表明,对于FMMR当采用H2O作为推进剂工质,比冲为68.247s,推力为0.225mN,效率为52.6%。通过采取其它措施可以进一步提高比冲、推力和效率。对于微型双组元液体火箭发动机,采用醇类作燃料时,起动平稳、响应时间短。通过系统集成和一体化设计,微推进系统在未来微型航天器上具有广阔的应用前景。
关键词
微机电系统
MEMS
微电热推进
微型双组元液体火箭发动机
直接蒙特卡罗方法
Keywords
micro
propulsion
micro
-electromechanical systems (MEMS)
free
molecule
micro
resistojet
(
fmmr
)
micro
bipropellant liquid rocket engine
分类号
V439 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
自由分子流微电热推力器流动模拟与性能预示
3
作者
陈茂林
毛根旺
杨涓
夏广庆
机构
西北工业大学航天学院
出处
《中国空间科学技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第2期66-71,共6页
基金
武器装备预研基金项目(9140C52030106HK0)
文摘
为了精确的预示自由分子流推力器(FMMR)在不同工质、工况下的性能,采用直接模拟蒙特卡罗(DSMC)方法模拟FMMR内气体流动,计算了不同工质气体、工作压强和加热温度条件下的FMMR推力、比冲等性能,分析了工质、工作压强和加热温度对FMMR性能的影响。计算和分析结果表明,工质气体的选择不影响FMMR的推力性能,但随着工质气体相对分子质量的减小,推力器比冲迅速增加;在总压50~500Pa,温度300~600K条件下,推力器的比冲随总压和加热温度的增大而增加,推力随加热温度增大而减小,随总压增大而增大。
关键词
微推进
自由分子流推力器
直接模拟蒙特卡罗法
数值模拟
航天器
Keywords
micro
-propulsion Numerical simulation Spacecraft
free
molecule
micro
-
resistojet
Direct Simulation Monte Carlo
分类号
V430 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TM923.321 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自由分子流微电热推力器(FMMR)流动模拟与喷嘴型面分析
陈茂林
毛根旺
杨涓
夏广庆
《固体火箭技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
微型推进系统技术方案研究
韩先伟
周军
唐周强
郭斌
张恩昭
《火箭推进》
CAS
2005
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
自由分子流微电热推力器流动模拟与性能预示
陈茂林
毛根旺
杨涓
夏广庆
《中国空间科学技术》
EI
CSCD
北大核心
2008
0
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职称材料
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