ЗЕРТТЕУ ТАСЫМАЛДАУШЫ ЗЫМЫРАННЫҢ БАКТАРЫНДАҒЫ ОТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫН ПАССИВАЦИЯЛАУ

Авторлар

  • Алия Калижанова Institute of Information and Computational Technologies CS MSHE RK, Energo University
  • Мурат Кунелбаев Institute of Information and Computational Technologies CS MSHE RK
  • Анар Утегенова Institute of Information and Computational Technologies CS MSHE RK

DOI:

https://doi.org/10.56132/2791-3368-2025-4-64-73-80

Кілт сөздер:

CFD-модельдеу, отынды пассивациялау, аса жеңіл зымыран-тасығыш, отын багы

Аңдатпа

Зерттеуде зымыран-тасығыштың багындағы отын қалдықтарын пассивациялау үдерістерінің эксперименттік және есептік зерттеу нәтижелері ұсынылған. Жүргізілген стендтік сынақтар инертті газ берілгеннен кейінгі алғашқы 5–8 секунд ішінде бактағы қысымның 1,65 ГПа-дан 1,58 ГПа-ға дейін төмендейтінін, ал температураның 298 К-ден 291 К-ге дейін түсетінін көрсетті. CFD-модельдеу байқаған үрдістерді растады және көлем бойынша қысым мен температураның таралуын нақтылауға, сондай-ақ газ ортасының жылдамдық өрістерін талдауға мүмкіндік берді. Есептік деректер эксперименттік нәтижелермен жақсы сәйкес келеді (орташа ауытқу 5 %-дан аспайды). Алынған нәтижелер таңдалған пассивация режимінің тиімді екенін және CFD-модельдеуді экспериментпен ұштастырудың орынды екенін дәлелдейді.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Автор өмірбаяндары

  • Алия Калижанова, Institute of Information and Computational Technologies CS MSHE RK, Energo University

    ф.-м.ғ.к., профессор,  Алматы, Қазақстан, kalizhanova.aliya@gmail.com

  • Мурат Кунелбаев, Institute of Information and Computational Technologies CS MSHE RK

    PhD, Алматы, Қазақстан, murat7508@yandex.kz

  • Анар Утегенова, Institute of Information and Computational Technologies CS MSHE RK

    PhD, Алматы, Казахстан, an.utegenova@aues.kz

Әдебиеттер тізімі

1. Moore J.D., Wehrman R.B., Kuo K.K., Ferrara P.J., Houim R.W. Flowfield Structure in a Fin-Slot Solid Rocket Motor. Part I // Journal of Propulsion and Power. – 2009. – Vol. 25. – P. 499–508.

2. Moore J.D., Kuo K.K., Ferrara P.J. Flame-Spreading Behavior in a Fin-Slot Solid Rocket Motor Grain. Part II // Journal of Propulsion and Power. – 2009. – Vol. 25. – P. 808–814.

3. Desoto S., Friedman H.A. Flame Spreading and Ignition Transients in Solid Grain Propellants // AIAA Journal. – 1965. – Vol. 3. – P. 405–412.

4. Fellows H.L. Jr., Sforzini R.H. Prediction of Ignition Transients in Solid-Propellant Rocket Motors // Journal of Spacecraft and Rockets. – 1970. – Vol. 7. – P. 626–628.

5. Duan J., Xiong Y., Hu N. On the Transient Numerical Simulation of Solid Rocket Motor by Coupling Quasi One-Dimension Internal Flow with Three-Dimension Propellant Grain Burnback // Journal of Harbin Institute of Technology. – 2021. – Vol. 28. – P. 15–27.

6. Peretz A., Kuo K.K., Caveny L.H., Summerfield M. Starting Transient of Solid-Propellant Rocket Motors with High Internal Gas Velocities // AIAA Journal. – 1973. – Vol. 11. – P. 1719–1727.

7. Lin Q., Jiang K., Wang H., Wang J. Application of Immersed Boundary Method to the Simulation of Transient Flow in Solid Rocket Motors // Aerospace Science and Technology. – 2021. – Vol. 119. – Art. 107228.

8. Song A., Wang N., Li J., Ma B., Chen X. Transient Flow Characteristics and Performance of a Solid Rocket Motor with a Pintle Valve // Chinese Journal of Aeronautics. – 2020. – Vol. 33. – P. 3189–3205.

9. Johnston W.A. Solid Rocket Motor Internal Flow during Ignition // [Без выходных данных – уточнение необходимо].

10. Favini B., Zaghi S., Serraglia F., Giacinto M.D. 3D Numerical Simulation of Ignition Transient in SRM // In: Proceedings of the 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Sacramento, USA, 9–12 July 2006.

11. Hu B., Wang B., Tian X. Numerical Modeling and Studies of Ignition Transients in End-Burning-Grain Solid Rocket Motors // Journal of Propulsion and Power. – 2016. – Vol. 32. – P. 1333–1342.

12. Zhang Y., Wang X. Study on Numerical Simulation of Underwater Launch for End-Burning Grain Solid Motor with Embedded Wire // Journal of Solid Rocket Technology. – 2007. – Vol. 30. – P. 30.

13. Li Q., Liu P., He G. Fluid–Solid Coupled Simulation of the Ignition Transient of Solid Rocket Motor // Acta Astronautica. – 2015. – Vol. 110. – P. 180–190.

14. Zhou S., Yu Y. Effects of High-Speed Spin on the Reacting Flow of Drag Reduction Equipment under Rapid Depressurization // Applied Thermal Engineering. – 2022. – Vol. 203. – Art. 117856.

15. Ye Z., Yu Y. Coupled Combustion Characteristics of the Base-Bleed Propellant and the Igniter under Transient Depressurization Based on Detailed Chemical Kinetics // Applied Thermal Engineering: Design, Processing, Equipment, Economics. – 2019. – Vol. 163. – Art. 114348.

Жүктеулер

Жарияланды

2026-03-30

Осы автордың (немесе авторлардың) ең көп оқылатын мақалалары

Ұқсас мақалалар

11-19 тен 19

Бұл мақала үшін Кеңейтілген нұсқалар бойынша ұқсас мақалаларды іздеу.