بهینه سازی سیستم خنک کننده موتور موشک با سوخت هیدروژن مایع/اکسیژن مایع با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEASEJT-19-3_008

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1402

Abstract:

ارتقای عملکرد حرارتی سیستم خنک کننده موتور موشک سوخت مایع یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مشکلات در طراحی موتور موشک های نوین در صنایع موشکی می باشد. در پژوهش حاضر، بهینه سازی تک هدفه سیستم خنک کننده محفظه احتراق و نازل یک موتور موشک با سوخت هیدروژن مایع/اکسیژن مایع با تابع هدف ضریب انتقال حرارت کلی و چهار پارامتر طراحی قطر و ضخامت لوله های خنک کننده، شعاع گلوگاه و دبی جرمی هیدروژن مایع (سیال خنک کننده) با استفاده از الگوریتم زنبورعسل (BA) انجام می گردد. در این فرآیند بهینه سازی با تحلیل انتقال حرارت گازهای احتراقی با دیواره های محفظه و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل، حساسیت پارامترهای طراحی در نظر گرفته شده بر تابع هدف ضریب انتقال حرارت کلی با ثابت در نظر گرفتن این پارامترها در محدوده های طراحی و متغیر در نظر گرفتن سایر پارامترها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضریب انتقال حرارت کلی در فرآیند بهینه سازی سیستم خنک کننده این موتور موشک با تحلیل پارامتری بر روی چهار پارامتر طراحی مذکور می تواند در حدود ۷۸/۱۷% افزایش داشته باشد.

Keywords:

بهینه سازی تک هدفه , الگوریتم زنبور عسل , موتور موشک سوخت مایع , سیستم خنک کننده , ضریب انتقال حرارت کلی

Authors

نوید بزرگان

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Yang V, Habiballah M, Popp M, Hulka J. Liquid Rocket ...
  • Yang Z, Ma Y, Zhang N, Smith R. Design optimization ...
  • Xu G, Zhuang L, Dong B, Liu Q, Wen J. ...
  • Design and Optimization of Gasketed-Plate Heat Exchanger using Bees Algorithm [مقاله ژورنالی]
  • Du Y, Hu C, Yang C, Wang H, Dong W. ...
  • Alimohammadi HR, Naseh H, Ommi F. A Novel Framework for ...
  • Song J, Cui P, Li Q, Cheng P, Chen L, ...
  • Lee SB, Lim TK, Roh TS. Design optimization of liquid ...
  • Saqlain A, He LS. Optimization and sizing for propulsion system ...
  • Shafaee M, Mohammad Zadeh P, Elkaie A, Fallah H. Design ...
  • Ramesh D, Farrokhi R. Proposing a new strategy to determine ...
  • Bozorgan N, Ghafouri A, Assareh E, Safieddin Ardebili SM. Design ...
  • Garcia JCS, Tanaka H, Giannetti N, Sei Y, Saito K, ...
  • Han U, Kang H, Lim H, Han J, Lee H. ...
  • Wang C, Cui Z, Yu H, Chen K, Wang J. ...
  • Zarea H, Kashkooli FM, Mehryan AM, Saffarian MR, Beherghani EN. ...
  • Pham DT, Ghanbarzadeh A, Koc E, Otri S, Rahim S, ...
  • Daneshgar S, Zahedi R. Optimization of power and heat dual ...
  • Veris ADL. Fundamental concepts of liquid-propellant rocket engines, Springer Aerospace ...
  • Wang ZG. Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling ...
  • Bartz DR. Turbulent boundary-layer heat transfer from rapidly accelerating flow ...
  • Wang Q, Wu F, Zeng M, Luo L, Sun J. ...
  • Mishra DP. Fundamentals of rocket propulsion, Taylor & Francis, ۲۰۱۷ ...
  • Huzel DK, Huang DH. Modern engineering for design of liquid-propellant ...
  • Locke JM, Landrum DB. Study of heat transfer correlations for ...
  • نمایش کامل مراجع