Аннотация Ключевые слова Рассмотрен расчет параметров насоса, являющегося частью системы терморегулирования космического аппарата. Такая система должна обеспечивать точный контроль температуры и давать возможность ее варьирования в требуемом диапазоне. Постоянное изменение окружающих условий приводит к тому, что достаточно часто происходят остановы и, соответственно, пуски насоса. Для начала работы насоса необходимо, чтобы его ротор «всплыл». Чем меньше время, затрачиваемое на всплытие ротора, тем выше надежность и долговечность насоса. Описан процесс создания математической модели пуска насоса. Приведен расчет силовых факторов и моментов, действующих на ротор. Получены зависимости для расчета угловой скорости, при которой происходит всплытие ротора. Насос, момент вязкого трения, ротор, гидроподшипник, математическая модель, момент инерции ротора, угловая скорость Поступила в редакцию 20.06.2017 Abstract KeywordsThe article deals with computing parameters of a pump that is a part of a spacecraft thermal control system. This system should ensure accurate temperature control and make it possible to vary it in a desired range. Continual changes in the environment result in the pump stopping and consequently restarting its operation frequently enough. Starting the operation requires the pump rotor to "float". The less time it takes for the rotor to float, the more reliable and durable the pump is. We describe the process of developing a mathematical model for the pump start-up. We present a calculation of forces and torques affecting the rotor. We obtained equations for computing angular velocity that leads to the rotor "floating". Pump, viscous friction torque, rotor, hydrostatic bearing, mathematical model, moment of inertia of a rotor, angular velocity © Bauman Moscow State Technical University, 2017 Исследование динамики ротора центробежного насоса с гидростатическими … Политехнический молодежный журнал. 2017. № 11 7
АннотацияКлючевые слова В составе системы терморегулирования космических аппаратов используются малорасходные центробежные насосы, в частности насосы с оппозитным рас-положением колес и гидростатическими подшипниками и электродвигателями постоянного тока. Характеристики центробежных насосов существенно зависят от частоты вращения ротора, а для электродвигателей постоянного тока их ча-стота вращения имеет большой диапазон значений в зависимости от многих параметров. Чтобы иметь возможность прогнозировать рабочие характеристи-ки насосов систем терморегулирования, необходима методика оценки устано-вившейся частоты вращения ротора насоса. Рассмотрим устройство малорас-ходного центробежного насоса (рис. 1), принцип работы которого заключается в следующем: рабочая жидкость поступает к входу рабочего колеса, от выхода жидкость двигается в отводящее устройство, а через каналы в корпусе насоса -поступает к дросселям гидроподшипников.Следует отметить, что вопросы, связанные с расчетом роторов центробеж-ного насоса широко освещены в [1][2][3][4][5][6]. Однако вопросы динамики роторов про-работаны недостаточно. Схема действия силовых факторов на ротор представ-лена на рис. 2.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.