固体火箭技术
固體火箭技術
고체화전기술
JOURNAL OF SOLID ROCKET TECHNOLOGY
2004年
3期
184-189
,共6页
韩先伟%唐周强%陶文铨%张贵田%张恩昭
韓先偉%唐週彊%陶文銓%張貴田%張恩昭
한선위%당주강%도문전%장귀전%장은소
微推进%自由分子流微电热推力器%数值模拟
微推進%自由分子流微電熱推力器%數值模擬
미추진%자유분자류미전열추력기%수치모의
基于微机电系统技术的自由分子流微电热推力器(FMMR)是一种微型电热推力器,它具有集成化程度高、体积小、质量轻、响应速度快、推质比高、可靠性高和易于集成为推进阵列等特点,它在军事和民用微/纳航天器方面有广阔的应用前景.通过建立合理的数学模型,如分子与壁面相互作用模型采用CLL模型,分子模型采用变径硬球模型,分子碰撞对的选取采用取舍方法.采用直接模拟蒙特卡罗方法结合信息保存法对FMMR的流动特性进行了数值模拟计算和性能计算,并对影响推力器性能的各种因素进行分析.计算和分析结果表明,当采用氩气和水作为推进剂工质,薄膜电阻温度为600K,工作滞止压强为500Pa时,FMMR推进单元的比冲分别为47.900 s(1s=9.8N·s/kg)和68.163s,推力为0.158mN,效率为25.8%.通过优化设计、系统集成等可以进一步提高推力器的比冲、推力和效率.
基于微機電繫統技術的自由分子流微電熱推力器(FMMR)是一種微型電熱推力器,它具有集成化程度高、體積小、質量輕、響應速度快、推質比高、可靠性高和易于集成為推進陣列等特點,它在軍事和民用微/納航天器方麵有廣闊的應用前景.通過建立閤理的數學模型,如分子與壁麵相互作用模型採用CLL模型,分子模型採用變徑硬毬模型,分子踫撞對的選取採用取捨方法.採用直接模擬矇特卡囉方法結閤信息保存法對FMMR的流動特性進行瞭數值模擬計算和性能計算,併對影響推力器性能的各種因素進行分析.計算和分析結果錶明,噹採用氬氣和水作為推進劑工質,薄膜電阻溫度為600K,工作滯止壓彊為500Pa時,FMMR推進單元的比遲分彆為47.900 s(1s=9.8N·s/kg)和68.163s,推力為0.158mN,效率為25.8%.通過優化設計、繫統集成等可以進一步提高推力器的比遲、推力和效率.
기우미궤전계통기술적자유분자류미전열추력기(FMMR)시일충미형전열추력기,타구유집성화정도고、체적소、질량경、향응속도쾌、추질비고、가고성고화역우집성위추진진렬등특점,타재군사화민용미/납항천기방면유엄활적응용전경.통과건립합리적수학모형,여분자여벽면상호작용모형채용CLL모형,분자모형채용변경경구모형,분자팽당대적선취채용취사방법.채용직접모의몽특잡라방법결합신식보존법대FMMR적류동특성진행료수치모의계산화성능계산,병대영향추력기성능적각충인소진행분석.계산화분석결과표명,당채용아기화수작위추진제공질,박막전조온도위600K,공작체지압강위500Pa시,FMMR추진단원적비충분별위47.900 s(1s=9.8N·s/kg)화68.163s,추력위0.158mN,효솔위25.8%.통과우화설계、계통집성등가이진일보제고추력기적비충、추력화효솔.