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1、第39卷第4期火箭推进V01.39,No.42013年8月JOURNALOFROCKETPROPULSIONAug.2013液氧贮箱增压过程研究陈春富,李茂,王树光(北京航天试验技术研究所,北京100074)摘要:采用数值模拟方法对液氧贮箱增压过程进行研究。贮箱内流场采用流体体积函数(VOF)多相流模型考虑,选择标准双方程k-e湍流模型分析湍流效应,气液两项之间的热量、质量转移通过自定义程序(UDD求解。获得了贮箱压力、排液流量、气垫温度、液氧温度对贮箱内流场温度分布的影响。计算结果表明,在稳定增压过程中,贮箱液面无扰动,贮箱内温度分层分布;各参数变化时,对贮箱内温度分布的影响主要是温度
2、梯度的变化,并且各工况下液面附近和扩散器附近温度梯度基本相同。关键词:液氧贮箱;增压;温度分布;数值模拟中图分类号:V434+.13-34文献标识码:A文章编号:1672—9374(2013)04—0080—05NumericalstudyonpressurizationprocessofliquidoxygentankCHENChun—fu,LIMao,WANGShu-guang(BeijingInstituteofAerospaceTestingTechnology,Beijing100074,China)Abstract:Pressurizationprocessoftheliqu
3、idoxygentankwasstudiedwithanumericalsimula.tionmethod.Volumeoffluid(VOF)modelwasusedforflowfieldinsidethetank.Thestandardk.£turbulencemodelwasselectedtoanalyzetheturbulenceeffect.andauser-definedfunction(UDF)forphasetransitionwasusedtosolvetheheatandmasstransferbetweentheliquidandtheullagegas.The
4、effectsofthefactorsincludingthetankpressure,massflowrateofliquidoxygen,ullagegastem—peratureandliquidoxygentemperatureonthetemperaturedistributionofflowfieldinsidethetankwereobtained.Thecalculatedresultsshowthattheliquidsurfacehasnodisturbanceandthedistribu—tionoftheullagegastemperatureisstratifi
5、edinthesteadypressurizationprocess;themaininfluenceofthefactorsonthetemperaturedistributionisthevariationoftemperaturegradient;andthetempera-turegradientneartheliquidsurfaceandtheinjectorisalmostthesameindifferentworkingcondition.Keywords:liquidoxygentank;pressurization;temperaturedistribution;nu
6、mericalsimulation收稿日期:2012—12—13;修回日期:2013—04—17作者简介:陈春富(1973一),男,高级工程师,研究领域为液体火箭发动机试验技术第39卷第4期陈春富,等:液氧贮箱增压过程研究8l0引言液体火箭发动机地面试验和飞行过程中,需要通过增压系统增压贮箱,维持一定的贮箱压力,使发动机正常工作。在低温贮箱增压过程中,贮箱内的传热传质过程极为复杂,常温的增压气体进入低温贮箱,与贮箱内的低温气体、贮箱壁面和低温液体表面进行换热;在液体表面,低温液体吸热汽化。同时,增压气体的流动可能会对液面造成扰动,影响对流换热,或者使低温液体沸腾,导致贮箱内气垫压力、温度
7、剧烈变化,影响增压过程㈣。因此,研究贮箱增压过程对发动机试验有重要意义。目前,研究人员采用零维模型、一维分层模型和二维模型分析贮箱增压过程壁面温度、气垫温度以及气垫压力随时间变化的规律13_81。近些年,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD)技术在科研领域得到了广泛应用。在贮箱增压过程模拟中,采用CFD方法可以较为准确的获得贮箱内流场,被很多研究者采用19一¨。本文采用CFD方法进行数值模拟,对液氧贮箱增压过程进行研究。1计算
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