ITMO
en/ en

ISSN: 1023-5086

en/

ISSN: 1023-5086

Научно-технический

Оптический журнал

Полнотекстовый перевод журнала на английский язык издаётся Optica Publishing Group под названием “Journal of Optical Technology“

Подача статьи Подать статью
Больше информации Назад

УДК: 621.021.2; 662.612.3; 621.454.4

Расчет спектральной плотности силы излучения факелов ракетных двигателей на твердом топливе

Ссылка для цитирования:

Тиранов А.Д., Филиппов В.Л. Расчет спектральной плотности силы излучения факелов ракетных двигателей на твердом топливе // Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 3. С. 77–83.

 

Tiranov A. D., Filippov V. L. Calculating the spectral density of the radiant intensity of the plumes of solid-fuel rocket engines [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2012. V. 79. № 3. P. 77–83.

Ссылка на англоязычную версию:

A. D. Tiranov and V. L. Filippov, "Calculating the spectral density of the radiant intensity of the plumes of solid-fuel rocket engines," J. Opt. Technol. 79, 184-188 (2012). https://doi.org/10.1364/JOT.79.000184

Аннотация:

Предложена модель расчета характеристик излучения ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ). Факел РДТТ рассматривается как газодинамическая система, в которой воедино связаны характеристики полета ракеты, профили распределений скорости, плотности и температуры с параметрами газа на срезе сопла двигателя. Обоснованы сделанные допущения, которые обеспечивают упрощение процедуры вычислений факела в его различных проекциях. Расчеты пространственных распределений яркости факелов в различных условиях показали адекватность модели при сравнении с экспериментальными данными.

Ключевые слова:

модель излучения, спектральная плотность силы излучения, композитное топливо, сопло

Коды OCIS: 120.1880; 260.2160

Список источников:

1. Rapanotti J., Gilbert B., Richer G., Stowe R. IR sensor design insight from missile plume prediction models // Proc. SPIE. 2002. V. 4718. P. 289–298.
2. Neele F., Schleijpen R. Electro-optical missile plume detection // Proc. SPIE. 2003. V. 5075. P. 270–280.
3. Аэродинамика ракет / Под ред. Хемша М., Нилсена Дж. М.: Мир, 1989. 512 с.
4. Lyons B., Wormhoudt J., Kolb E. Calculation of visible radiation from missile plumes // AIAA. 1981. V. 81. P. 1111.
5. Алексеев О.А., Валеев Ш.Ш., Поликарпов А.А., Тиранов А.Д., Филиппов В.Л. Методика расчета излучения факела ракетного двигателя на твердом топливе // Оборонная техника. 2010. № 6/7. С. 13–18.
6. Шипунов А.Г., Семашкин Е.Н. Оптические линии связи малогабаритных управляемых ракет в условиях действия помех двигательных установок. М.: НТЦ “Информтехника”, 2000. 180 с.
7. Алексеев О.А. Математическая модель спектральной плотности силы излучения факелов, образующихся при стационарном режиме горения топлив // Оптический журнал. 1998. Т. 65. № 1. C. 51–54
8. Танташев М.В., Трухина Н.Ю., Филиппов В.Л. Оптические модели атмосферы. Анализ, пути развития // Оборонная техника. 2010. № 6/7. С. 3–12.
9. Rothman L.S. The HITRAN 2008 molecular spectroscopic database // Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 2009. V. 110. P. 533–572.
10. Guobiao С., Dingqiang Z., Xiaoying Z. Numerical simulation of the infrared radiative signatures of liquid and solid rocket plumes // Aerospace Science and Technology. 2007. V. 11. P. 473–480.