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        燃燒驅(qū)動(dòng)連續(xù)波化學(xué)激光器的噴管發(fā)展

        2016-12-23 15:55:41劉勛厲寶增
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年34期
        關(guān)鍵詞:更新性能

        劉勛++厲寶增

        摘 要:噴管是化學(xué)激光器的重要部件,它與高溫高壓的燃燒室低溫低壓的光腔相接,對(duì)激光器的性能產(chǎn)生非常大的影響。噴管技術(shù)的改進(jìn)提高了激光器的性能,很好的促進(jìn)了化學(xué)激光的發(fā)展。所以噴管技術(shù)在一定程度上代表著激光器的發(fā)展水平,意味著激光器的更新?lián)Q代。

        關(guān)鍵詞:噴管;化學(xué)激光器;性能;更新

        1 概述

        早期化學(xué)激光器燃料基本使用噴注棒進(jìn)行噴注,由于不符合高能激光器的應(yīng)用需要,所以后來將燃料氣體通過拉法爾噴管進(jìn)行噴射,主要有以下幾種:最初始運(yùn)用擴(kuò)散混合技術(shù)的2SLOT噴管、HYWN噴管,綜合混合技術(shù)的高超聲速低溫HYLTE噴管等,噴管技術(shù)的發(fā)展便是反應(yīng)區(qū)反應(yīng)流混合速度溫度流速等參數(shù)不斷更新完善改進(jìn)的過程。

        2 噴管技術(shù)發(fā)展簡介

        2SLOT噴管利用相鄰噴管超音速擴(kuò)散進(jìn)行混合,如圖a所示,依次交替排列氧化劑噴管與燃料噴管可以提高反應(yīng)區(qū)的流場(chǎng)速度,拉伸增益區(qū)流場(chǎng)長度。該噴管主要優(yōu)點(diǎn)為結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計(jì)容易。而且相鄰噴管之間有一個(gè)被稱為基區(qū)卸壓臺(tái)的區(qū)域可以降低反應(yīng)區(qū)溫度,減小激波造成的影響,在后來設(shè)計(jì)的超音速噴管中被廣泛采用[1]。缺點(diǎn)就是反應(yīng)流處于邊界層,反應(yīng)區(qū)內(nèi)的溫度比較高、氣體流速較低,混合速度慢,需要通過減小噴管尺寸來增大混合速度,加工困難大,整體效率不高。

        HYWN噴管的燃料噴管于氧化劑噴管之間不再平行,整體采用一單一一體的大型主噴管,燃料通過楔型葉片上的軸對(duì)稱噴管平行噴入主流,如圖b所示,燃料流通過位于葉片上的軸對(duì)稱噴管平行噴入主氧化劑流中,噴管氣流整體流速較高,混合速度也較快;而且如果將燃料采取一定角度傾斜注入氧化劑時(shí)的混合速度更快。ALPHA[2]激光器早期時(shí)曾選用此噴管。但由于硬壁楔結(jié)構(gòu)造成了強(qiáng)激波,且楔型葉片非常細(xì)小難以加工,導(dǎo)致加工費(fèi)用非常高昂。

        伊利諾依大學(xué)設(shè)計(jì)了一種HYLTE模擬噴管即HYSIM噴管,該噴管根據(jù)平行狹縫噴管(PSN)的基礎(chǔ)改制,在主噴管超音速段擴(kuò)張壁面上聲速加入的He和H2氣的混合射流,如圖c所示。通過射流來扭曲反應(yīng)界面,增強(qiáng)混合。在基礎(chǔ)性能上與PSN相比,HYSIM噴管可以提升1.6倍[3]。

        通過對(duì)上述技術(shù)的結(jié)合總結(jié),提出設(shè)計(jì)了高超聲速低溫(HYLTE)噴管(圖d),對(duì)于連續(xù)波氟化氫(HF)、氟化氘(DF)等化學(xué)激光器而言。在其之后便沒有了更新噴管技術(shù)的設(shè)計(jì)報(bào)道。HYLTE噴管的副噴管處于主噴管擴(kuò)張段處,燃料流從周期性交錯(cuò)排列的副噴管超聲速橫向噴射至主噴管中,扭曲反應(yīng)界面來增大接觸面積,加快混合速度,而且使得反應(yīng)控制發(fā)生在氧化劑噴管核心的區(qū)域。HYLTE噴管增益區(qū)域較長、結(jié)構(gòu)易于加工而且堅(jiān)固可以達(dá)到較高的化學(xué)效率。

        3 結(jié)束語

        盡管HYLTE噴管是現(xiàn)在比較主流的噴管,但其仍存在一些缺點(diǎn):壓縮效應(yīng)使得主流速度在高超聲速之下;副噴管中降低了恢復(fù)總體壓力的性能來滿足橫向噴射氣流的混合效果,所以未來噴管的技術(shù)還需要繼續(xù)創(chuàng)新來滿足化學(xué)激光器技術(shù)的不斷發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

        [1]Gross R W F, Bott J F. Handbook of chemical lasers[J].1976.

        [2]Driscoll R J. Effect of reactant-surface stretching on chemical laser performance[J].AIAA J.(United States),2015,22(1):65-74.

        [3]Horkovich J, Pomphrey P, Horkovich J, et al. Recent advances in Alpha High Power Chemical Laser Program[C]// Plasmadynamics and Lasers Conference,1997.

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