О.А. Ворожеева, К.Ю. Арефьев
8
Инженерный журнал: наука и инновации
# 12·2016
Время работы ГСВ до начала разрушения резонатора, с
Материал резонатора
t
р.непр
t
р.имп
Сталь 12Х18Н10Т
3,1
7,5
Сплав ХН60ВТ
7,6
23,5
Бронза БрХ08
5,8
13,3
Максимальное время работы ГСВ, определяемое временем до
разрушения резонатора, получено в случае использования сплава
ХН60ВТ и составляет 7,6 с при непрерывном режиме и 23,5 с при
импульсном режиме. Отсюда следует, что с точки зрения получения
максимального ресурса работы целесообразно использовать резона-
тор из сплава ХН60ВТ.
Следует отметить, что расположение резонатора снаружи увели-
чило время работы ГСВ в 1,2...2,4 раза относительно времени работы
резонатора, целиком установленного в проточном тракте ГСВ [8].
Тепловое состояние резонатора с внешним проточным охла-
ждением водой.
Численное исследование теплового состояния резо-
натора с внешним проточным охлаждением водой проводили для не-
прерывной работы ГСВ на топливе воздух + этанол при коэффициенте
избытка окислителя
1.
α =
В ходе исследование определено, что при
проточном охлаждении водой разрушения резонатора ГСВ не проис-
ходит и в стенке реализуется стационарный тепловой режим. Значения
максимальных температур
Т
ст.max
в стенке резонатора в зависимости от
расхода воды
в
m
в тракт охлаждения приведены на рис. 6.
Рис. 6.
Зависимость максимальной температуры в стенке
резонатора от расхода воды:
1
— сталь 12Х18Н10Т;
2
— сплав ХН60ВТ;
3
— бронза БрХ08