Основные требования к соплам
1. Превращение располагаемой потенциальной энергии газа в кинетическую с минимальными потерями.
2. Обеспечение наилучшего согласования режимов работы узлов турбокомпрессора на всех режимах полета.
3. Простота конструкции, малая масса.
Учитывая, что в идеальном процессе расширения в выходном устройстве
получим
Т.е. скорость на срезе сопла пропорциональна и .
Существует 2 основных вида сопел:
· сужающееся сопло;
· сопло Лаваля.
В ГТД СТ расширяющиеся сопла, выхлопные патрубки, в отличие от рассмотренных сопел, тормозят поток для выравнивания статического давления до атмосферного.
Сужающееся сопло (дозвуковое) показано на рис.2.20
Рис.2.20. Схема сужающегося сопла.
Если то и истечение дозвуковое.
Если то , а дальнейшее расширение газа осуществляется за соплом.
При суживающиеся сопла имеют большие потери из-за недорасширения газа. Поэтому суживающиеся сопла применяют при . Такие степени понижения давления реализуют, в основном, у ТВД и ТРДД, предназначенных для дозвуковых самолетов.
Для того чтобы обеспечить при полное расширение, применяют сопла Лаваля (см. рис. 2.21).
При от сечения “т-т” до сечения “кр-кр” скорость увеличивается и в сечении “кр-кр” скорость достигает скорости звука ( ).
При движении газа по соплу от сечения “кр-кр” до сечения “с-с” давление падает и достигает в сечении “с-с” на расчетном режиме . Скорость на этом участке сверхзвуковая и возрастает по мере движения газа. Чтобы расширить диапазон расчетных режимов работы сопла Лаваля применяют регулирование площадей ( и ) его характерных сечений.
Рис. 2.21. Схема сопла Лаваля |
Оценка потерь в сопле:
1. коэффициент скорости
, = 0,97...0,995, .
2. Коэффициент восстановления давления в сопле
и ), = 0,965...0,985.
3. КПД сопла .
4. Относительный выходной импульс
.Реверс тяги
Изменение направления действия тяги на противоположное называют реверсом тяги. В результате реверса тяги возникает отрицательная тяга, направленная против движения самолета и вызывающая его торможение. Реверс тяги является эффективным средством сокращения длины пробега самолета при посадке. Реверс тяги осуществляют поворотом газового потока, выходящего из двигателя, при помощи специальных реверсивных устройств. Их разделяют на 2 типа:
· решетчатые (см рис.2.22);
· створчатые (см рис.2.23).
Рис.2.22. Схема решетчатого реверсивного устройства
Рис.2.23. Схема створчатого реверсивного устройства
Кратко, но в объеме достаточном для понимания рабочих процессов, рассмотрены основные элементы воздушно-реактивных авиационных двигателей.
Эффективность реверсивных устройств оценивается коэффициентом реверсирования тяги, который равен отношению тяги при реверсе к прямой тяге двигателя .
Для современных ГТД , что обеспечивает сокращение длины пробега самолетов в раза по сравнению с длиной пробега при использовании только колесных тормозов.
Включение реверсивного устройства производится на режиме малого газа после касания самолетов взлетно-посадочной полосы. Затем осуществляется перевод режима работы двигателя примерно до от максимального продолжительного режима. Время работы двигателя при включенном реверсивном устройстве на режиме максимальной обратной тяги ограничено (не более 1 минуты) из-за возможного перегрева элементов конструкции двигателя и возникновения неустойчивой работы двигателя из-за попадания горячих газов на вход в двигатель.
Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 2779;