Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Номенклатура основных режимовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Номенклатура основных режимов работы двигателя включает их наименование, допустимое на этих режимах время непрерывной работы, значения контролируемых параметров ( Максимальный режим (взлетный)
На этом режиме ограничено время непрерывной работы (5…30 мин.). Режим применяется при взлёте, разгоне и в воздушном бою. Максимальный продолжительный (номинальный) режим.
Режим используется при наборе высоты. Крейсерские режимы Их бывает несколько, т.к. во время крейсерского полета самолет вырабатывает топливо, его масса уменьшается, и для сохранения Режим малого газа
Различают полетный и земной малый газ Полетный малый газ – снижение. Земной малый газ – пробег при посадке, рулежка в аэропорту Из-за высокой Для ТРДФ применяют кроме того: Режим полного форсажа
Используется на взлете, разгоне самолета, при необходимости догнать противника или уйти от него, перехвате целей, боевом маневрировании. Режим частичного форсажа Используется при длительном сверхзвуковом полете самолета, в условиях воздушного боя. Существуют 2 основных метода определения характеристик. 1. Экспериментальный. Он является наиболее точным, так как позволяет учесть реальные условия работы силовой установки. Но он требует специальных стендов – аэродинамических труб, термобарокамер для имитации скорости и высотных условий. Также стенды требуют огромных затрат энергии, они весьма сложны, эксплуатация очень дорога. Либо используют летающую лабораторию, создаваемую на базе уже имеющихся самолетов. 2. Расчетный метод. Он носит предварительный характер, т.к. позволяет определять характеристики нового проектируемого двигателя, который существует только на бумажных носителях. Этот метод требует меньших затрат сил и средств. Современные методы расчета характеристик ВРД основаны на использовании теоретических или экспериментальных характеристик узлов. По мере продвижения процесса проектирования двигателя и накопления информации приближенные способы задания характеристик узлов заменяются более точными. Расчет характеристик двигателя с использованием характеристик его элементов ведется следующим образом: 1. С помощью изложенных в гл.4 методов строят на характеристиках компрессора и турбины (или их каскадов) рабочие линии при принятой программе регулирования, используя которые получают вспомогательные зависимости изменения параметров от 2. Для каждого заданного режима полета ( 3. Параметр 4. По найденным параметрам последовательно определяют параметры газового потока во всех характерных сечениях двигателя и в итоге Дроссельные характеристики Дроссельными характеристиками называют зависимости тяги, удельного расхода топлива, расхода воздуха, температуры и давления рабочего тела в различных сечениях и других параметров двигателя от режима его работы при неизменных внешних условиях. Режим работы двигателя задается расходом топлива, температурой газа перед турбиной, частотой вращения ротора или каким-либо другим параметром. Дроссельные характеристики могут быть построены по любому из них, а также по тяге или углу установки рычага управления двигателем (РУД). Во многих случаях дроссельные характеристики строятся по частоте вращения ротора (рис. 5.1). Проанализируем зависимости параметров ТРД от режима работы двигателя. Пусть расход топлива через двигатель уменьшается. Соответственно снижается температура газа перед турбиной, что ведет к снижению работы турбины
Рис.5.1. Пример дроссельной характеристики однокаскадного ТРД
Т.к. работа турбины На низких частотах вращения (рис.5.1 б) нарушается условие Что касается удельного расхода топлива Итак, при снижении режима основные данные и параметры двигателя изменяются весьма существенно. В диапазоне режимов от максимального до малого газа тяга двигателя уменьшается в 15…30 раз (в результате обеспечивается широкий диапазон потребных тяг). Удельный расход топлива изменяется почти в 2 раза. Расход воздуха уменьшается примерно в 4 раза, а частота вращения ротора – в 1,5…2 раза. В основном рабочем диапазоне режимов (от максимального до 0,7 номинального) частота вращения ротора снижается примерно на 10% при уменьшении тяги на 40%. Скоростные характеристики Скоростными характеристиками двигателя называют зависимости тяги
На рис 5.2. показан характер протекания зависимостей
Рис.5.2.Изменение КПД двигателя от скорости полета
Показано влияние расчетных параметров
Рис.5.3. Влияние расчетных значений
При высоких Как видно на правом графике
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 302; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.007 с.) |