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涡轮喷气发动つくえ

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うず噴發動機どうきてき動畫どうが

涡轮喷气发动つくええいTurbojet,簡稱噴射ふんしゃ發動はつどうある涡喷发动つくえ[1]いち涡轮发动つくえとくてん完全かんぜん赖燃气流产生推力すいりょく通常つうじょう用作ようさく高速こうそく飞机てき动力。あぶら耗比涡轮おうぎ发动つくえこう

涡喷发动つくえぶん为离しんしきあずか轴流しき两种,离心しきゆかり英国えいこくじんどる兰克·めぐみとく爵士于1930ねん取得しゅとく发明专利,ただしちょくいた1941ねんそうゆう这种发动つくえてきE-28/39ざいだいいち上天じょうてん,一直试飞到了1944ねんいん此没ゆう参加さんかだい世界せかいだい。二战盟军唯一参与过作战喷气式战斗机是かくらく斯特流星りゅうせいしき。轴流しき诞生ざいとくこく,并且さく为第一种实用的喷气式战斗つくえMe-262てき动力参加さんかりょう1944ねんまつてき战斗。そうおこり离心しき涡喷发动つくえ,轴流しき具有ぐゆうよこ截面しょう,压缩だかてき优点,ただし需要じゅよう較高品質ひんしつてき材料ざいりょう——這在1945ねん左右さゆう极为稀少きしょうかずのぼる贵的。当今とうぎんてき涡喷发动つくえ为轴りゅうしき,而小がた發動はつどう機上きじょう可能かのう使用しようはなれしんしき壓縮あっしゅく,以减轻重りょう减去必要ひつようてき推力すいりょく

一个典型的軸流式涡轮喷气发动机图解(あさ藍色あいいろあたまため氣流きりゅうりゅうむこう
图片ちゅう释:1 - 吸入きゅうにゅう, 2 - てい压压缩, 3 - こう压压缩, 4 - もえ烧, 5 - はい气, 6 - 热区域くいき, 7 - 涡轮つくえ, 8 - もえ烧室, 9 - ひや区域くいき, 10 - 进气こう

結構けっこう[编辑]

离心しき涡轮喷气发动つくえてき原理げんりしめせ
图片ちゅう释:顺时针依为:离心かのう轮(压缩つくえ),轴,涡轮つくえ,喷嘴,もえ烧室
轴流しき涡轮喷气发动つくえてき原理げんりしめせ
图片ちゅう释:ひだりいたりみぎ为:压气つくえもえ烧室、轴、涡轮、喷管

进气どう[编辑]

轴流しき涡喷发动つくえてき主要しゅよう结构如图,そらくびさき进入进气どういん为飞つくえ飞行てきじょう态是变化てき,进气どう需要じゅよう证空气最きさきのう顺利てき进入いち结构:壓縮あっしゅく。进气どうてき主要しゅよう作用さよう就是はたそら气在进入压气つくえぜん调整いた发动つくえのう正常せいじょう运转てきじょう态。ざいちょう音速おんそく飞行时,つくえ头与进气道口みちぐち都会とかい产生げきそら气经过激压力かいますだかいん此进气道のうおこり一定的预压缩作用,ただしげき位置いち适当しょう造成ぞうせい局部きょくぶ压力てきひとし匀,甚至ゆう可能かのう损坏压气つくえ所以ゆえん一般超音速飞机的进气道口都有一个激波调节锥,すえそらそくてきじょう况调节激てき位置いち

两侧进气あるつくえはら进气てき飞机よし于进气道紧贴つくえかい受到あたりかいそうてきかげ响,还会带一个邊界層调节装置。ところ谓邊かいそうゆび紧贴つくえ表面ひょうめんりゅう动的いち层空气,其流そく远低于周围空气,ただし其静压比しゅう围高,形成けいせい压力はしごよし为其のうりょうてい适于进入发动つくえ而需よう排除はいじょとう飞机ゆう一定いっていおさむかく时由于压りょくはしごてき变化,ざい压力はしごだいてき部分ぶぶん(如背风面)はた发生かいそうぶん离的现象,そく本来ほんらい紧贴つくえてきあたりかいそうざいぼういちてん突然とつぜんだつ离,形成けいせい湍流

湍流相對そうたいらい说的,简单说就运动规则てき流体りゅうたい,严格てき所有しょゆうてきりゅう动都湍流。湍流てき发生つくえせい、过程てき模型もけい现在ふと清楚せいそただし是非ぜひゆび湍流このみざい发动つくえちゅう很多地方ちほうれい如在もえ烧过ほど就要充分じゅうぶん利用りよう湍流。

壓縮あっしゅく[编辑]

壓縮あっしゅくてき涡轮かのうへんよし定子さだこ(stator)へんあずか转子(rotor)へん交错组成,一对定子葉片与转子葉片称为一级,定子さだこ固定こていざい发动つくえかまちじょう,转子よし转子轴与涡轮しょう连。现役涡喷发动つくえいち般为8-12级压气机。级数こしえつ往后压力えつだいとう战斗つくえ突然とつぜん做高つくえ动时,流入りゅうにゅう壓縮あっしゅくぜん级的そら气压りょく骤降,而后级压りょく很高,此时かい现后级高压空气反こう膨胀,发动つくえ工作こうさく极不稳定てきじょう况,工程こうていじょうしょう为“喘振”,这是发动つくえさい致命ちめいてき事故じこ,很有可能かのう造成ぞうせい熄火甚至结构毁坏。 防止ぼうし“喘振”发生ゆう几种办法。经验表明ひょうめい喘振发生ざい壓縮あっしゅくてき5,6级间,ざい此区间设おけ气环,以使压力现异つね时及时泄压可避免喘振てき发生。あるものはた转子轴做なり两层同心どうしんそらとうふん别连せっぜん级低压壓縮あっしゅくあずか涡轮,きさき级高压壓縮あっしゅくあずか另一组涡轮,两套转子组互しょう独立どくりつざい压力异常时自动调节转そく,也可避免喘振。

もえ烧室あずか涡轮[编辑]

そら气经过壓縮あっしゅく压缩きさき进入もえ烧室あずかすす混合こんごうもえ烧,膨胀做功;紧接着せっちゃくりゅう过涡轮,推动涡轮高速こうそく转动。よし为涡轮与壓縮あっしゅく转子连在いち轴上,所以ゆえん壓縮あっしゅくあつあずか涡轮てき转速いち样的。さいきさき高温こうおん高速こうそくもえ气经过喷かん喷出,以反作用はんさようりょく提供ていきょう动力。もえ烧室最初さいしょ形式けいしき几个围绕转子轴环じょう并列てき圆筒しょうもえ烧室,まい个筒密封みっぷうてき,而是ざい适当てき地方ちほう开有あな所以ゆえんせい个燃烧室连通てききさきらい发展いた环形もえ烧室,结构紧凑,ただしせい流体りゅうたい环境如筒じょうもえ烧室,还有结合二者优点的组合型燃烧室。

涡轮はじめ工作こうさくざい极端条件下じょうけんか,对其材料ざいりょうせいづくりこう艺有极其苛刻てき要求ようきゅう目前もくぜんさいよう粉末ふんまつ冶金やきんてきそらこころかのうへん整体せいたい铸造,そく所有しょゆうかのうへんあずかかのういち铸造成型せいけいそうおこり早期そうきごと个叶へんあずかかのう盘都ぶんからだ铸造,さいよう榫接おこりらいはぶけりょう大量たいりょうせっ头的质量。せいづくり材料ざいりょう为耐高温こうおん合金ごうきん材料ざいりょう中空なかぞらかのうへん以通以冷そら以降いこうぬる。而为だい四代战机研制的新型发动机将配备高温性能更加出众的とう粉末ふんまつ冶金やきんてきかのうへん。这些手段しゅだん为了ひさげだか涡喷发动つくえさい重要じゅうようてきさんすういち:涡轮ぜん温度おんどこう涡前温度おんど意味いみだか效率こうりつこういさおりつ

喷管及加りょくもえ烧室[编辑]

喷管(nozzle)てき形状けいじょう结构决定りょうさい排出はいしゅつてき气流てきじょう态,早期そうきてき低速ていそく发动つくえさいよう单纯おさむ敛型喷管,以达到ぞうそくてき目的もくてきすえうし顿第定律ていりつもえ气喷速度そくどえつだい,飞机はた获得えつだいてき反作用はんさようりょくただし这种方式ほうしきぞうそく有限ゆうげんてきいん为最终气流速りゅうそく度会わたらい达到音速おんそく,这时现激阻止そし气体速度そくどてき增加ぞうか。而采推力すいりょくむこうりょう发动つくえ,而世かいじょうだい一種いっしゅ正式せいしき服役ふくえきてきだいだいせん鬥機——美國びくにてきF-22さらはた此一技術ぎじゅつ發展はってんいたりいちさら成熟せいじゅくもたれてきそうきゅうおこりぜん兩者りょうしゃ也有やゆうさらこのみてき性能せいのうもえ气舵めんてき代表だいひょう美国びくにてきX-31わざ术验证机。

ざい经过涡轮きさきてき高温こうおんもえ气中仍然含有がんゆう部分ぶぶんなお未來みらいとく消耗しょうもうてき氧气,ざい这样てきもえ气中继续注入ちゅうにゅうすす仍然のう够燃烧,产生额外てき推力すいりょく所以ゆえん多數たすう現代げんだい戰機せんき战机てき发动つくえざい涡轮きさきそうりょうりょくもえ烧室,以达いたざいたん时间さと大幅おおはばひさげだか发动つくえ推力すいりょくてき目的もくてき。一般而言加力燃烧室能在短时间裡将最大推力提高50%,ただし耗惊じん,一般仅用于起飞或应付激烈的空中缠鬥,ただいち以在ちょう音速おんそく巡航じゅんこうどきぜんほどひらきけいなみたちいたさいけい效率こうりつてきSR-71

使用しようじょう[编辑]

涡喷发动つくえ适合航行こうこうてき范围很广,从低むなしてい亚音そくいた高空こうくうちょう音速おんそく飞机广泛应用。ぜん苏联てき战斗つくえよねかく-25高空こうくうちょう音速おんそく战机そくさいようべい库林-图曼斯克设计きょくてき涡喷发动つくえさく为动りょく,曾经创下3.3马赫てき战斗つくえ速度そくど纪录与37250まいてきますげん纪录。(这个纪录ざい一段时间内不太可能被打破的)

あずか涡轮おうぎ发动つくえそう,涡喷发动つくえ燃油ねんゆ经济せいよういち些,ただし高速こうそく性能せいのうよう优于涡扇,とく别是高空こうくう高速こうそく性能せいのう

まいり[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]