
- •Силовые установки самолетов
- •1. Введение
- •1.1 Состав силовой установки
- •В силовую установку самолета входят следующие составные компоненты:
- •1.2Требования, предъявляемые к силовой установке. Этапы доводки силовых установок
- •2.Размещение двигателей на самолете.
- •2.1 Типы применяемых двигателей на самолете.
- •2.3 Размещение двигателей на самолете
- •3. Крепление двигателей
- •3.1 Действующие нагрузки
- •Расчетная нагрузка
- •3.2 Источники вибраций силовой установки
- •Принцип работы воздушного винта
- •5.Топливные системы
- •5.2 Сорта реактивных топлив Авиакеросины
- •Широко фракционное топливо
- •Вязкость топлива
- •5.10.3.Расчет соединительных трубопроводов
- •5.10.4. Расчет ”нижней точки”
- •Тогда выражение (5.27) с учетом (5.28) запишется:
- •Нормативы при сливе топлива
- •6. Масляные системы
- •6.2 Масла, применяемые для турбореактивных двигателей
- •Условия работы масла в турбовинтовых двигателях.
- •Задний подшипник компрессора .... ... . . . . . . 130
- •Сорта масел для турбовинтовых двигателей
- •6.4 Маслонасосы
- •Напорная характеристика качающего узла
- •Особенности кавитационных характеристик маслонасосов
- •6.6. Масорадиаторы
- •Исходные данные и порядок расчета высотности маслосистемы.
- •Электрические стартеры.
Широко фракционное топливо
Продукт перегонки нефти широкого фракционного состава Т2 имеет диапазон выкипания температуры — 60…280 °C. Содержит до 40 % бензиновых фракций, что приводит к высокому давлению насыщенных паров, низкой вязкости и плотности. Повышенное давление насыщенных паров обуславливает вероятность образования паровых пробок в топливной системе самолета, что ограничивает высоту его полета. Топливо является резервным по отношению к ТС-1 и РТ.
Увеличение его производства в случае необходимости может обеспечить значительное повышение выхода реактивного топлива из нефти. Топливо Т-2 может вырабатываться как из малосернистых, так и из сернистых нефтей. По сравнению с остальными керосинами топливо Т-2 имеет меньшую плотность (не ниже 0,755 г/см3 при 20° С) и вязкость, худшие противоизносные свойства и более высокое давление насыщенного пара, способствующее возникновению кавитации в топливной системе самолета; по коррозионным свойствам оно обычно не отличается от топлива ТС-1. Вследствие недостатков топлива Т-2 его применение приводит к уменьшению ресурса двигателя и снижает высотность ТС
Утяжеленные керосины.
Для сверхзвуковых самолетов предусмотрено гидрированное топливо Т-6 и Т8В утяжеленного фракционного состава.
Топливо Т-6 получают путем глубокого гидрирования прямогонных фракций при температурах 195…315 °C.
Топливо Т-8В представляет собой гидроочищенную фракцию с пределами выкипания 165…280 °C. В случае использования нафтеновых малосернистых нефтей при производстве Т- 8, допускается использование прямогонной фракции без гидроочистки.
Плотность топлив при 20 °С не менее 0,840 г/см3. Высокая температура начала кипения (не ниже 195 °С) и удаление из этого топлива нестабильных и коррозионно-активных веществ обеспечивают нормальную работу топливной системы самолета и двигателей при длительном сверхзвуковом полете в высотных условиях, при котором топливо нагревается до 100…150 °С и выше. Близкое по фракционному составу топливо Т-5 с плотностью при 20 °С не менее 0,845 г/см3, не подвергаемое гидроочистке, значительно уступает топливу Т-6 по термостабильности; это топливо пригодно только для кратковременных полетов. Высокая вязкость топлив Т-6 и Т-5 при отрицательных температурах не позволяет использовать их на тех двигателях, топливная аппаратура которых рассчитана на применение обычных керосинов и широко-фракционного топлива.
Топлива с присадками
Для существенного улучшения термической стабильности (сохранение свойств при повышенных температурах) и противоизносных свойств реактивных топлив используются специальные присадки, которые вводятся в топлива при их производстве. Соответствующие марки топлив с присадкой обозначают ТС-1ТП, Т-2ТП, Т-7ТП и ТС-1П, Т-2П, Т-7П. Широко фракционные топлива Т-2ТП и Т-2П по противоизносные свойствам не уступают авиакеросинам и не требуют сокращения срока службы топливных насосов и авиадвигателей (ресурс отсчитывается час за час).
5.3 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТОПЛИВ
Плотность топлива
|
Рис 5.1. Изменение плотности топлива в зависимости от температуры |
.
Здесь
-
относительная плотность топлива при
эксплуатационной температуре t
0C; отнесенная
к плотности воды при t=4
0С;
-
плотность топлива при 200С, отнесенная
к плотности воды при t=4
0С; α – средняя
температурная поправка плотности на
1оС, определяемая по имперической
формуле:
α=(1,8246 – 1,3158 )10-3
Конкретные значения ρt (в кг/м3) для ряда топлив показаны на графике рис. 5.1.
Плотность топлива существенно отражается на дальности и продолжительности полета, так как от плотности зависит масса топлива, заправленного в баки самолета. Так, например, при замене топлива Т-1 ρ20 = (0,800...0,850)г/см3 топливом Т-2, имеющим меньшую плотность ρ20>0,755 г/см3, дальность или продолжительность полета уменьшается до 6 %.