[发明专利]一种增材制造的连续旋转爆震火箭发动机及其增材制造方法在审

专利信息
申请号: 202010059107.9 申请日: 2020-01-15
公开(公告)号: CN111140399A 公开(公告)日: 2020-05-12
发明(设计)人: 王兵;谢峤峰 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: F02K9/42 分类号: F02K9/42;F02K9/60;F02K9/44;F02K9/52;F02K9/62;F02K9/97;B22F3/105;B33Y30/00;B33Y80/00
代理公司: 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 代理人: 李全旺
地址: 10008*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 制造 连续 旋转 火箭发动机 及其 方法
【说明书】:

发明涉及航天航空设备技术领域,尤其涉及一种增材设计制造的连续旋转爆震火箭发动机。包括火箭发动机内圆柱2以及与所述火箭发动机内圆柱2连接的燃料喷注单元4、氧化剂环形腔5和氧化剂集气腔10,所述内圆柱2、燃料喷注单元4、氧化剂环形腔5和氧化剂集气腔10均通过增材制造技术一体化制造成整体件;所述火箭发动机外壳1与所述整体件之间的空间为燃烧室7,火箭发动机外壳1与所述整体件之间通过定位销9进行连接。本发明还涉及一种增材制造方法,用于制造连续旋转爆震火箭发动机。本发明通过增材制造技术一体化制造,减少了各部件间的支撑和连接结构,便于加工,有利于减重和降低加工及维护的成本和难度。

技术领域

本发明涉及航天航空设备技术领域,尤其涉及一种增材制造的连续旋转爆震火箭发动机及其增材制造方法。

背景技术

近些年来,连续旋转爆震火箭发动机的概念越来越多的浮现在人们面前。由于连续旋转爆震火箭发动机能充分发挥爆震燃烧带来的性能优势。就传统的火箭发动机而言,需要增压泵来向火箭发动机内供给燃料和氧化剂,这无非使得整个火箭发动机系统变得非常复杂。然而,连续旋转爆震火箭发动机利用爆震的自增压优势,则减少了火箭发动机对增压泵的依赖性,使得整个火箭发动机系统结构得到简化。但是,连续旋转爆震火箭发动机本身的模块化部件和部件间连接结构较为复杂。现有技术的连续旋转爆震火箭发动机中的各部件的设计及制造流程复杂。

发明内容

为了克服现有技术存在的一系列缺陷,本发明的目的在于提供一种增材制造的连续旋转爆震火箭发动机及其增材制造方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

本发明的一种增材制造的连续旋转爆震火箭发动机,包括火箭发动机内圆柱2,以及与所述火箭发动机内圆柱2连接的燃料喷注单元4、氧化剂环形腔5和氧化剂集气腔10,所述内圆柱2、燃料喷注单元4、氧化剂环形腔5和氧化剂集气腔10均通过增材制造技术一体化制造成整体件;

所述火箭发动机外壳1与所述整体件之间的空间为燃烧室7,火箭发动机外壳1与所述整体件之间通过定位销9进行连接,所述定位销9用于对所述火箭发动机内圆柱2与火箭发动机外壳1进行固定;

所述燃料喷注单元4包括燃料集液腔6和燃料喷注孔11,所述燃烧喷注单元4和氧化剂环形腔5同样通过增材制造技术一体化制造;

所述火箭发动机内圆柱2沿径向延伸出圆锥体3,所述圆锥体3与火箭发动机外壳1组成塞式喷管8;

所述氧化剂集气腔10的一端与火箭发动机外壳1连接,另一端与所述燃料集液腔6连接。

本发明的一种增材制造方法,用于制造连续旋转爆震火箭发动机,其特征在于,包括以下步骤:

(1)根据连续旋转爆震火箭发动机性能指标要求,确定连续旋转爆震火箭发动机的整体结构,完成结构设计;

(2)根据连续旋转爆震火箭发动机减重、强度、冷却和增材制造工艺,基于整体增材制造技术,通过高能束流作为热源,通过熔化丝材实现金属构件逐层堆积成形,完成火箭发动机内圆柱2、圆锥体3、燃料喷注孔11、氧化剂环形腔5、氧化剂集气腔10、燃料集液腔6和定位销9的一体化设计;

(3)对上述步骤完成的设计模型进行数值模拟,校核功能和结构强度,当其中任意一项技术指标不满足要求时返回上一步骤进行优化设计,直至所有的模拟分析结果全部合格,则进入下一步骤;

(4)对所有符合产品设计要求的部件进行增材制造,并进行后续的热处理、线切割、机加工流程直至满足部件的装配要求。

本发明的增材制造的连续旋转爆震火箭发动机及增材制造方法具有以下有益效果:

本发明的火箭发动机内圆柱、燃料喷注单元和氧化剂环形腔都通过增材制造技术一体化制造,减少了各部件间的支撑和连接结构,便于加工,有利于减重和降低加工及维护的成本和难度。

附图说明

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