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它由固定体、可动体和连接这两部分的支撑结构组成 。
按运动方式,它可以分为摆动喷管和转动喷管两大类。
摆动喷管又分为单轴摆动喷管和全轴摆动喷管。在全轴摆动喷管中按连接接头形式分为柔性、珠承、液浮,球窝和方向架等喷管。
单轴摆动喷管的活动体只能绕与发动机轴线垂直的轴在一个方向上摆山,仅提供一个方向的侧向力;为实现俯仰、 偏航和滚动3个方向的控制,须采用4个喷管,全轴摆动喷管中采用最多的是柔性摆动喷管。其次是珠承摆动喷管。
它们的活动体可绕发动机轴线上某点在各个方向摆动,提供任何方向上的侧向力,为火箭、导弹提供俯仰、偏航控制力 。
可动喷管是指具有可动部件并且其轴线相对发动机轴线可摆动或转动的喷管 。
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异径管或者叫大小头
它用喷管的摆动或转动改变喷管排气方向,从而控制发动机的推力方向。
这种喷管的优点是只用一个喷管, 结构简单、工作可靠、质量轻,效率高。
缺点是需要一套专用的滚动控制装置才能实现3个方向的姿态控制。转动喷管是活动体绕与发动机轴线成一定角度的某一轴线旋转的喷管,一般也装在4喷管发功机上才能实现俯仰、偏航、滚动3个方向的姿态控制 。
喷管流动特性与管道截面变化规律的关系(精)
喷管流动特性与管道截面变化规律的关系 摘 要:针对管内流动规律的一般应用中存在的问题,着重讨论了喷管内工 质流动特性与管道截面变化规律的关系, 从而更准确更完整地反映了喷管内工质 流动规律。 关键词:喷管;流动特性;变化规律 通常在研究喷管内工质流动特性时,只着重于对喷管外形的确定,所以总是 以状态参数变化为前提, 去探讨工质流动截面 (即管道截面 )的相应变化。这时由 可逆绝热流动的基本方程组, 即连续性方程、 能量方程和过程方程, 整理出如下 两个关系式: 很明显,式 (1) 、(2) 反映了工质流速 c、压力 P、截面 A之间的变化关系。 从数学角度而言,这几个量是可以互为变化前提的。但对具体的管内流动来说, 究竟谁是其中的决定性因素, 从而控制着 (导致 )其它两个量的相应变化, 这自然 是一个非常重要的问题。但这一问题在很多文献 [1~ 3] 中并无明确地阐述。 显然,要揭示清楚
喷管流动特性与管道截面变化规律的关系
东 北 电 力 学 院 学 报 第 22卷第 4期 JournalOf NortheastChina Vol. 22 ,No. 4 2002年 12月 InstituteOf Electric Power Engineering Dec. ,2002 收稿日期 :2002 - 01 - 10 作者简介 :国文学 (1961 - ) ,男 ,东北电力学院动力工程系副教授 ,从事工程热力学教学工作 . 文章编号 :1005 - 2992 (2002)04 - 0074 - 03 [短文 ] 喷管流动特性与管道截面变化规律的关系 国文学 ,胡思科 ,杨吉清 (东北电力学院 动力工程系 ,吉林 吉林 132012) 摘 要 :针对管内流动规律的一般应用中存在的问题 ,着重讨论了喷管内工质流动特性与管道截面 变化规律的关系 ,从而更准确更完整地反映了喷管内工质流动规律 。 关 键 词
喷管是利用气体压降使气流加速的管道。喷管的长度较短而气流的速度较高,故气流经过喷管所需的时间很短,气体和管壁的热交换可以忽略不计。因此,喷管中气体的流动可作为绝热流动过程进行分析。
按照连续性方程,管道截面积的变化率为:
喷管效率是评价喷管设计和制造完善程度的重要指标。
可压缩流体通过渐缩喷管绝热膨胀获得高速气流,在化工、制药、食品、机械等行业都有极其广泛的应用。这种应用的关键技术在于喷管设计。按气体动力学原理,设计准确、加工精良的喷管的喷射气速可以接近或达到声速;相反却远达不到声速。设计和应用喷管,目的在于尽可能提高流体的熔的利用率,使其变成动能。有关的文献已经阐述,设计喷管,先凭经验选定喷速系统数,再根据生产所需的流体的状态参数,通过计算,确定喷管出口的截面积。