Використання сучасних технологій при виробництві капілярних систем забезпечення суцільності палива космічних літальних апаратів

Автор(и)

Ключові слова:

паливна система, капілярні системи, 3D-друк

Анотація

Робота присвячена перспективам використання нових технологій у створенні капілярних систем для забезпечення неперервності подачі палива сітчастого типу космічних апаратів. Тривала робота космічних апаратів у космічному просторі неможлива без періодичного активації рушійних двигунів. Для успішного виконання цієї задачі система паливопостачання космічного апарату повинна забезпечити подачу палива з резервуарів до двигунів без газу в умовах нульової гравітації. Цю функцію виконує система неперервності палива. У роботі приділяється особлива увага капілярному типу таких систем на основі сітчастих фазових роздільників. Цей вибір обумовлений високим рівнем універсальності та поширенням систем такого типу у конструкції сучасних космічних апаратів. Переваги використання сітчастих систем для забезпечення неперервності подачі палива порівняно з іншими схожими системами - необмежений термін використання, сумісність з будь-яким типом палива, легка адаптація до геометричних параметрів паливного резервуара. Але існують деякі властиві недоліки цих систем. Це нерівномірність розмірів клітин елементів сітки, обмеження на мінімальний розмір клітин, низький рівень жорсткості та схильність до забруднення механічними домішками. Робота таких систем погіршується при криогенних паливах. Недоліки можна усунути або значно зменшити, переходячи від традиційних до нових добавочних технологій у виробництві елементів сітки. Використання 3D-друку може забезпечити однаковий розмір клітин та апріорне визначення геометрії їх каналу з необхідним рівнем жорсткості. Мінімальний розмір клітин такого сітчастого елементу залежить від рівня вдосконаленості 3D-принтера. Перехід до добавочних технологій передбачає заміну тканинних сіток перфорованими пластинами. Зроблено висновок, що використання нових технологій у створенні капілярних систем для забезпечення неперервності подачі палива може значно покращити їх технічні характеристики та розширити область застосування.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Чуприна, А. А., Давидов, С. О., & Кривенко, А. А. (2024, February). Установка для експериментального дослідження взаємодії газових пузирів з сітчастим роздільником в потоці рідини. In The 7th International scientific and practical conference “Professional development: theoretical basis and innovative technologies” (February 20-23, 2024) Paris, France. International Science Group. 2024. 427 p. (p. 411).

Давыдов, С. А., & Горелова, К. В. (2012). История совершенствования конструкций и перспективы использования средств обеспечения сплошности топлива на основе капиллярных сил.

Polyakov, M. V., Davudov, S. А., Davudova, А. V., & Heti, К. V. (2018). Design parameters of mesh phase delimeters for ensuring repeated starting of spacecraft in the conditions of heightless.

Оно С, К. С. (1963). Молекулярная теория поверхностного натяжения в жидкостях.

Давыдов, С. (2006). Изменение работоспособности сетчатых средств обеспечения сплошности топлива при увеличении коэффициента упругости. Вісник Дніпропетровського універси-тету. Ракетно-космічна техніка, (10), Стаття 9.

Давидов, С. ., Журавель, П. ., Кривенко, А. ., & Левченко, В. . (2022). Вплив температури на працездатність паливної системи космічних літальних апаратів. Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки, 30(1), 3-13. https://doi.org/10.15421/472201

Tegart, J., & Wright, N. (1983). Double perforated plate as a capillary barrier. In 19th Joint Propulsion Conference (p. 1379).

Завантаження

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Літальні апарати

Як цитувати

Давидов, С., Колесніченко, О., & Давидова, А. (2024). Використання сучасних технологій при виробництві капілярних систем забезпечення суцільності палива космічних літальних апаратів. Challenges and Issues of Modern Science, 2, 3-6. https://cims.fti.dp.ua/j/article/view/120

Share