
- •Классификация авиационных двигателей
- •Поршневые двигатели (пд)
- •Прямоточный воздушно-реактивный двигатель
- •Гиперзвуковой пврд
- •Ядерный прямоточный двигатель
- •Область применения
- •Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
- •Турбореактивный двигатель (трд)
- •1. Входное устройство; 2. Осевой компрессор; 3. Камера сгорания; 4. Рабочие лопатки турбины; 5. Сопло.
- •Турбореактивный двигатель с форсажной камерой (трдф)
- •Двухконтурный турбореактивный двигатель (трдд)
- •1. Компрессор низкого давления; 2. Внутренний контур; 3. Выходной поток внутреннего контура; 4. Выходной поток внешнего контура.
- •1. Вентилятор; 2. Защитный обтекатель; 3. Турбокомпрессор; 4. Выходной поток внутреннего контура; 5. Выходной поток внешнего контура.
- •1. Воздушный винт; 2. Редуктор; 3. Турбокомпрессор.
- •Турбовальный двигатель (твгтд)
Классификация авиационных двигателей
К авиационным двигателям относятся все типы тепловых машин, используемых как движители для летательных аппаратов авиационного типа, т. е. аппаратов, использующих аэродинамическое качество для перемещения, маневра и т. п. в пределах атмосферы (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты классов "В-В", "В-3", "3-В", "3-3", авиакосмические системы и др.). Отсюда вытекает большое разнообразие применяемых двигателей — от поршневых до ракетных.
Авиационные двигатели (рис.1) делятся на три обширных класса:
поршневые (ПД);
воздушно-реактивные (ВРД включая ГТД);
ракетные (РД или РкД).
Более детальной классификации подлежат два последних класса, в особенности класс ВРД.
По принципу сжатия воздуха ВРД делятся на:
компрессорные, т. е. включающие компрессор для механического сжатия воздуха;
бескомпрессорные:
прямоточные ВРД (СПВРД) со сжатием воздуха только от скоростного напора;
пульсирующие ВРД (ПуВРД) с дополнительным сжатием воздуха в специальных газодинамических устройствах периодического действия.
Класс ракетных двигателей ЖРД также относится к компрессорному типу тепловых машин, так как в этих двигателях сжатие рабочего тела (топлива) осуществляется в жидком состоянии в турбонасосных агрегатах.
Ракетный двигатель твердого топлива (РДТТ) не имеет специального устройства для сжатия рабочего тела. Оно осуществляется при начале горения топлива в полузамкнутом пространстве камеры сгорания, где располагается заряд топлива.
По принципу действия существует такое деление: ПД и ПуВРД работают по циклу периодического действия, тогда как в ВРД, ГТД и РкД осуществляется цикл непрерывного действия. Это дает им преимущества по относительным показателям мощности, тяги, массе и др., что и определило, в частности, целесообразность их использования в авиации.
По принципу создания реактивной тяги ВРД делятся на:
двигатели прямой реакции;
двигатели непрямой реакции.
Двигатели первого типа создают тяговое усилие (тягу Р) непосредственно — это все ракетные двигатели (РкД), турбореактивные без форсажа и с форсажными камерами (ТРД и ТРДФ), турбореактивные двухконтурные (ТРДД и ТРДДФ), прямоточные сверхзвуковые и гиперзвуковые (СПВРД и ГПВРД), пульсирующие (ПуВРД) и многочисленные комбинированные двигатели.
Газотурбинные двигатели непрямой реакции (ГТД) передают вырабатываемую ими мощность специальному движителю (винту, винтовентилятору, несущему винту вертолета и т. п.), который и создает тяговое усилие, используя тот же воздушно-реактивный принцип (турбовинтовые, турбовинтовентиляторные, турбовальные двигатели — ТВД, ТВВД, ТВГТД). В этом смысле класс ВРД объединяет все двигатели, создающие тягу по воздушно-реактивному принципу.
На основе рассмотренных типов двигателей простых схем рассматривается ряд комбинированных двигателей, соединяющих особенности и преимущества двигателей различных типов, например, классы:
турбопрямоточных двигателей — ТРДП (ТРД или ТРДД + СПВРД);
ракетно-прямоточных — РПД (ЖРД или РДТТ + СПВРД или ГПВРД);
ракетно-турбинных — РТД (ТРД + ЖРД);
и многие другие комбинации двигателей более сложных схем.