- •Глава 1. Общие сведения об авиационных
- •1.2. Области применения различных типов врд
- •1.3. Цикл работ по созданию двигателей
- •Глава 2. Рабочий процесс и характеристики основных узлов врд
- •2.1. Входные устройства врд
- •2.2 Компрессоры врд
- •2.3. Камеры сгорания
- •2.4. Вредные выделения кс и пути их снижения
- •2.5. Газовые турбины
- •2.6. Выходные устройства
- •Глава 3. Врд как тепловая машина и движитель
- •3.2. Работа цикла врд
- •3.3. Зависимость работы цикла от параметров рабочего процесса.
- •3.4. Эффективный кпд
- •3.5. Силовая установка с врд как движитель
- •3.6. Удельные параметры врд
- •3.7. Кпд воздушно-реактивного двигателя
- •3.8. Энергетический баланс врд
- •3.9.Особенности рабочего процесса и параметры трдф
- •Глава 4. Совместная работа узлов и характеристики трд и трдф
- •4.1. Задачи управления трд и трдф. Понятие о программах управления.
- •4.2. Совместная работа турбины и выходного сопла
- •4.3. Совместная работа компрессора, камеры сгорания и турбины в
- •Глава 5. Характеристики трд и трдф
- •5.1. Понятие о термогазодинамическом расчете
- •5.2. Характеристики трд и трдф
- •5.3. Дроссельные характеристики
- •5.4. Скоростные характеристики
- •5.5. Высотные характеристики трд.
- •Глава 6. Выбор рациональных значений параметров рабочего процесса авиационных гтд.
- •6.1. Этапы и процедуры проектирования
- •6.2. Проблемы выбора рациональных значений параметров рабочего процесса.
- •6.3. Методы оценки массы и стоимости гтд на этапе выбора параметров рабочего процесса
- •6.4. Оптимизация параметров рабочего процесса авиационных гтд в условиях неполной определённости проектных данных
- •6.5. Учёт неопределённости условий оптимизации
- •6.6. Отыскание гарантируемой области компромиссов при выборе параметров гтд.
- •6.7. Определение наилучших решений внутри области компромиссов.
5.3. 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
и температуры за ней
.
Рис.5.1. Пример дроссельной характеристики однокаскадного ТРД
Т.к. работа турбины
,
то на высоких частотах вращения от
до
и
уменьшение
частоты вращения
приводит
к уменьшению
.
На низких частотах
вращения (рис.5.1 б) нарушается условие
.
Величина
начинает
уменьшаться, при этом для сохранения
баланса работ турбины и компрессора
требуется рост
(этого же требуют
).
Что касается
удельного расхода топлива
,
то он имеет минимум. Снижение
и
приводит к уменьшению потерь энергии
с выходной скоростью (к увеличению
полетного КПД
при
)
и к снижению работоспособности рабочего
тела (к снижению эффективного КПД
).
Противоположное влияние двух факторов
приводит к образованию минимума удельного
расхода топлива: преобладающее влияние
вначале оказывает первый фактор, а затем
– второй.
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%.
5.4. Скоростные характеристики
Скоростными
характеристиками двигателя называют
зависимости тяги
и удельного расхода топлива
(а так же
и др. ) от числа
полета (скорости полета) на заданном
режиме работы и
.
На рис 5.2. показан
характер протекания зависимостей
и
от
.
.
С увеличением скорости полета, объясняется
увеличением потерь с выходной скоростью.
Рис.5.2.Изменение
КПД двигателя от скорости полета
Показано влияние
расчетных параметров
и
на протекание скоростных характеристик.
Рис.5.3.
Влияние расчетных значений
(а) и
(б) на изменение скоростных характеристик
При высоких
с ростом
тяга падает более интенсивно и при
двигатель вырождается. Абсолютные
значения
у двигателей с высокими
сохраняются более низкими вплоть до
,
это объясняется возрастанием
с ростом
в широком диапазоне М.
Как видно на правом
графике
существенно увеличивает тягу, начиная
с
.
Удельный расход топлива несколько
увеличивается при возрастании
.
