- •Классификация поршневых двигателей.
- •2. Принцип работы поршневого двигателя. Топливо. Основные параметры
- •Основные параметры двигателя
- •3. Общая х-ка конструкции поршневых авиационных двигателей.
- •Классификация воздушно-реактивных двигателей. Применение.
- •Принцип работы воздушно-реактивных двигателей. Топливо. Основные параметры.
- •Общая х-ка конструкции воздушно-реактивных двигателей: компрессор, камера сгорания, газовая турбина, выходное устройство – назначение, типы, основные элементы, общая х-ка конструкции.
- •Особенности рабочего процесса и конструкции турбовинтового двигателя(твд)
- •Особенности рабочего процесса и конструкции вертолетных гтд (турбовальных двигателей вертолетов)
- •9. Особенности рабочего процесса и конструкции двухконтурных гтд
- •Основные системы, которые обеспечивают работу авиационных силовых установок (авиационных двигателей): топливная, масляная, пусковая, автоматического управления – назначение, основная х-ка.
- •Реверс тяги
- •12. Классификация ракетных двигателей
- •13. Твердотопливные ракетные двигатели. Конструктивно-компоновачные схемы и принцип работы. Топливо.
- •14. Жидкосные ракетные двигатели. Конструктивно- компоновачные схемы и принцип работы. Топливо.
- •15. Космическое пространство.
- •16. Классификация и х-ки ракет различного назначения. Конструктивные особенности, применение. Классификация
- •19. Искусственные спутники – назначение, общая х-ка.
- •20. Пилотируемые космические аппараты – назначение, общая х-ка
- •21. Орбитальные станции(лабаратории) – назначение, общая х-ка
- •22. Многоразовые космические аппараты – назначение, общая х-ка
- •23. Системы обеспечения полетов космических аппаратов
- •24. Норматично-парвовая база гражданской авиации
Реверс тяги
Реверс – устройство для направления части воздушной или реактивной струи по направлению движения самолёта и создания таким образом обратной тяги. Кроме того, реверсом называется применяемый режим работы авиационного двигателя, задействующий реверсивное устройство.
Реверс применяется в основном на пробеге, после посадки, или для аварийного торможения при прерванном взлёте. Реже — нарулении, для движения самолёта задним ходом без помощи буксировщика. Наиболее широко реверс применяется в коммерческой и транспортной авиации.
Реверс применяют совместно с основной (колёсной) тормозной системой самолёта. Его применение позволяет снизить нагрузку на основную тормозную систему самолёта и сократить тормозную дистанцию, особенно при малом коэффициенте сцепления колёс с ВПП, а также в начале пробега, когда остаточная подъёмная сила крыла уменьшает нагрузку на колёса, снижая эффективность тормозов.
12. Классификация ракетных двигателей
Существует два основных класса реактивных двигателей:
Воздушно-реактивные двигатели — тепловые двигатели, которые используют энергию окисления горючего кислородом воздуха, забираемого из атмосферы. Рабочее тело этих двигателей представляет собой смесь продуктов горения с остальными компонентами забранного воздуха.
Ракетные двигатели — содержат все компоненты рабочего тела на борту и способны работать в любой среде, в том числе и в безвоздушном пространстве.
13. Твердотопливные ракетные двигатели. Конструктивно-компоновачные схемы и принцип работы. Топливо.
Твердотопливный ракетный двигатель
(РДТТ)
пороховой ракетный двигатель, ракетный двигатель твёрдого топлива, Реактивный двигатель, работающий на твёрдом ракетном топливе (Порохах). В РДТТ всё топливо в виде заряда помещается в камеру сгорания (См. Камера сгорания); двигатель обычно работает непрерывно до полного выгорания топлива.
Топливо
Гомогенные топлива. Представляют собой твёрдые растворы (обычно — нитроцеллюлозы) в нелетучем растворителе (обычно в нитроглицерине). Применяются в небольших ракетах.
Смесевые топлива. Это смесь твердых окислителя и горючего. Наиболее значимы:
Дымный порох. Исторически первое ракетное топливо. Состав: селитра, древесный уголь и сера.
Смесевые топлива на основе перхлората аммония (окислитель) и полимерного горючего. Наиболее широко применяемое топливо для тяжелых ракет военного и космического назначения.
В ракетомоделизме получило широкое распространение самодельное смесевое топливо на основе нитрата калия и органических связующих, доступных в быту (сорбит, сахари т. П.).
14. Жидкосные ракетные двигатели. Конструктивно- компоновачные схемы и принцип работы. Топливо.
Жи́дкостный реактивный дви́гатель (ЖРД) — химический ракетный двигатель, использующий в качестве ракетного топлива жидкости, в том числе сжиженные газы. По количеству используемых компонентов различаются одно-, двух- и трёхкомпонентные ЖРД.
Топливо
1 — рулевые камеры сгорания; 2 — основные камеры сгорания; 3 — силовая рама; 4 — газогенератор; 5 — теплообменник на турбине; 6 — насос окислителя; 7 — насос горючего.
