Функции поверхностей конструкций ракетно-космических систем

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Свойства поверхностей ракетно-космических систем имеют большое значение для успешного функционирования различных элементов конструкций.

Так, свойства геометрии наружной поверхности ракетно-космической системы определяют характер аэродинамического и теплового воздействия на конструкцию, а также влияют на компоновку агрегатов внутри ракетно-космической системы. Свойства геометрии поверхности сопла ракетного двигателя связаны с реактивной силой, разгоняющей ракетно-космическую систему при старте. Геометрия внутренней поверхности топливных баков определяет объем топлива в ракетных блоках. Свойства геометрии поверхностей деталей и сборочных единиц, соединяемых при сборке, существенным образом влияют на точность их пространственного расположения в конструкции, уровень остаточных напряжений и многие другие показатели качества сборки. В конструкциях турбонасосного агрегата и исполнительных органов управления ракетно-космической системы имеется значительное количество деталей с сопряженными поверхностями, которые участвуют в движении относительного скольжения и качения. Свободные поверхности, которые выполняют вспомогательные функции, ограничивая объем материала деталей конструкции, влияют на распределение объемов, массы и геометрии масс элементов конструкции.

В современных конструкциях геометрия поверхностей элементов чрезвычайно сложна. В частности, это относится к таким конструкциям, как корпуса ракет и ракетных блоков, фюзеляж или крыло крылатых ракет, лопатки турбин и насосов, криволинейные трубопроводы, сопла ракетных двигателей и т. п.

Вследствие этого на стадии конструкторской разработки сложнопрофильных поверхностей элементов ракетно-космических систем объем информации о поверхностях должен быть достаточным с одной стороны для однозначного отображения геометрии поверхностей элементов конструкции, позволяющей оценить массу и геометрию масс, с другой – для технологической подготовки производства однозначно определить способы отображения реальной геометрии с целью определения погрешностей изготовления. При параллельном выполнении конструкторского и технологического проектирования в процессе технической подготовки производства должны применяться единые информационные технологии.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: