
- •Вопрос №1. Закон неразрывности потока.
- •Вопрос № 2. Закон Бернули.
- •Вопрос №3. Геометрические характеристики крыла.
- •Вопрос №4 Образование аэродинамической силы крыла.
- •Поляра самолета
- •Вопрос №7. Скорость звука, число «m»
- •Вопрос №8. Обтекание тел воздухом на различных скоростях.
- •Вопрос №9. Критическая скорость полета.
- •Вопрос №10.Вибрация крыла и оперения
- •Вопрос № 11.Горизонтальный полет.
- •Вопрос №12. Кривые Жуковского.
- •Вопрос №13.Набор высоты
- •Вопрос №14. Планирование самолета.
- •Вопрос №15. Вираж самолета.
- •Вопрос №16. Механизация крыла.
- •Вопрос №17 Взлет самолета.
- •Вопрос №18 Посадка самолета
- •Вопрос №19 Средства облегчения управления самолетом.
- •Вопрос №20. Требования предъявляемые к конструкции самолета.
- •Вопрос №21. Основные части конструкции самолетов.
- •Вопрос №22. Классификация летательных аппаратов по конструктивным признакам.
- •Вопрос №23.Средства аварийного покидания.
- •Вопрос №24. Классификация реактивных двигателей.
- •Вопрос №25. Принцип действия и конструкция трд
- •Вопрос №26. Принцип действия и конструкция твд
- •Вопрос №27. Принцип действия и конструкция дтрд.
- •Вопрос №28. Назначение основных систем летательного аппарата.
- •Вопрос №29. Виды оборудования ла и их характеристика.
- •Вопрос №30.Назначение асу полетом ла и решаемые ими задачи.
- •Вопрос №31. Принцип действия автопилота.
- •Вопрос №32. 0сновные каналы и состав автопилота.
- •Вопрос №33. Назначение основных систем летательного аппарата,
- •Вопрос №34. Барометрический метод измерения высоты полета.
- •Вопрос №35. Принцип действия барометрических высотомеров.
- •Вопрос №36. Аэродинамический способ измерения полета ла.
- •Вопрос №37. Принцип действия указателей скорости.
- •Вопрос №39. Магнитное поле Земли.
- •Вопрос №40 Курс летательного аппарата.
- •Вопрос №41. Магнитный компас
- •Вопрос №42. Общие сведения и свойства гироскопа.
- •Вопрос №43. Принцип действия и режимы работы кс.
- •Вопрос №44. Типы курсовых систем.
- •Вопрос №45. Инерциальные навигационные системы.
- •Вопрос №46. Основные свойства электромагнитного поля.
- •Вопрос №47. Назначение, задачи и классификация авиационных рэс.
- •Вопрос №48. Решаемые задачи и состав рто системы увд.
- •Вопрос №48. Назначение, решаемые задачи и классификация радиостанций.
- •Вопрос №50. Связные радиостанции
- •Вопрос №51. Командные радиостанции
- •Вопрос №52. Назначение, общая характеристика и задачи навигации решаемые рсбн.
- •Вопрос №53. Радиотехнические системы дальней навигации (рсдн)
- •Вопрос №54. Радиовысотомеры (рв)
- •Вопрос №55. Радиолокационная станция
- •Вопрос №56. Система посадки осп
- •Вопрос №57. Системы опознавания.
Вопрос №26. Принцип действия и конструкция твд
Ответ: Турбовинтовые двигатели
1
- воздушный винт; 2 - редуктор; 3 - компрессор;
4 - камера сгорания; 5 - турбина; 6 - выходное
устройство
Для современных самолетов, обладающих большой грузоподъемностью и дальностью полета, нужны двигатели, которые могли бы развить необходимые тяги при минимальном удельном весе. Этим требованиям удовлетворяют турбореактивные двигатели. Однако они неэкономичны по сравнению с винтомоторными установками на небольших скоростях полета. В связи с этим некоторые типы самолетов, предназначенные для полетов с относительно невысокими скоростями и с большой дальностью, требуют постановки двигателей, которые сочетали бы в себе преимущества ТРД с преимуществами винтомоторной установки на малых скоростях полета. К таким двигателям относятся турбовинтовые двигатели (ТВД). Турбовинтовым двигателем называется газотурбинный авиационный двигатель, в котором турбина развивает мощность, большую потребной для вращения компрессора, и этот избыток мощности используется для вращения воздушного винта. Турбовинтовой двигатель состоит из тех же узлов и агрегатов, что и турбореактивный. Однако в отличие от ТРД на турбовинтовом двигателе дополнительно смонтированы воздушный винт и редуктор. Для получения максимальной мощности двигателя турбина должна развивать большие обороты (до 20000 об/мин). Если с этой же скоростью будет вращаться воздушный винт, то КПД последнего будет крайне низким, так как наибольшего значения КПД винта на расчетных режимах полета достигает при 750-1500 об/мин. Для уменьшения оборотов воздушного винта по сравнению с оборотами газовой турбины в турбовинтовом двигателе устанавливается редуктор. На двигателях большой мощности иногда используют два винта, вращающихся в противоположные стороны, причем работу обоих воздушных винтов обеспечивает один редуктор. В некоторых турбовинтовых двигателях компрессор приводится во вращение одной турбиной, а воздушный винт - другой. Это создает благоприятные условия для регулирования двигателя. Тяга у ТВД создается главным образом воздушным винтом (до 90%) и лишь незначительно за счет реакции газовой струи. В турбовинтовых двигателях применяются многоступенчатые турбины (число ступеней от 2 до 6), что диктуется необходимостью срабатывать на турбине ТВД большие теплоперепады, чем на турбине ТРД. Кроме того, применение многоступенчатой турбины позволяет снизить ее обороты и, следовательно, габариты и вес редуктора. Назначение основных элементов ТВД ничем не отличается от назначения тех же элементов ТРД. Рабочий процесс ТВД также аналогичен рабочему процессу ТРД. Так же, как и в ТРД, воздушный поток, предварительно сжатый во входном устройстве, подвергается основному сжатию в компрессоре, и далее поступает в камеру сгорания, в которую одновременно через форсунки впрыскивается топливо. Образовавшиеся в результате сгорания топливовоздушной смеси газы обладают высокой потенциальной энергией. Они устремляются в газовую турбину, где, почти полностью расширяясь, производят работу, которая затем передается компрессору, воздушному винту и приводам агрегатов. За турбиной давление газа практически равно атмосферному. В современных турбовинтовых двигателях сила тяги, получаемая только за счет реакции вытекающей из двигателя газовой струи, составляет 10≈20% суммарной силы тяги.