- •Авиационные двигатели Конспект лекций
- •Раздел 1. Авиационные газотурбинные двигатели
- •Тема 1. Этапы развития авиационных двигателей
- •Тема 2. Конструктивные и силовые схемы гтд
- •2.1. Конструктивные схемы гтд различных типов
- •2.2. Силовые схемы роторов гтд
- •2.3. Силовые схемы корпусов гтд
- •Тема 3. Входные устройства авиационных гтд
- •3.1. Назначение и основные параметры входных устройств
- •3.2. Дозвуковые входные устройства
- •3.3. Сверхзвуковые входные устройства
- •3.4. Работа сву внешнего сжатия на расчетном режиме
- •3.5. Работа сву внешнего сжатия на нерасчетных режимах
- •3.6. Регулирование сву
- •Тема 4. Компрессоры авиационных гтд
- •4.1. Типы и схемы компрессоров гтд
- •4.2. Анализ рабочего процесса ступени ок
- •4.3. Многоступенчатые осевые компрессоры
- •4.4. Особенности работы сверхзвуковой ступени ок
- •4.5. Неустойчивая работа ок (помпаж)
- •4.6. Задачи и способы регулирования ок
- •4.7. Конструктивные компоновки осевых компрессоров
- •4.8. Роторы ок
- •4.9. Статоры ок
- •4.10. Уплотнения проточной части ок
- •4.11. Вспомогательные системы и устройства ок
- •4.12. Центробежные компрессоры
- •4.13. Особенности комбинированных компрессоров
- •4.14. Влияние условий эксплуатации на работу ок
- •4.15. Характерные неисправности компрессоров
- •Тема 5. Камеры сгорания авиационных гтд
- •5.1. Требования к камерам сгорания авиационных гтд и их основные параметры
- •5.2. Конструктивные схемы основных камер сгорания
- •5.3. Рабочий процесс в кс
- •5.4. Организация процесса горения в основных кс гтд
- •5.5. Организация процесса горения в форсажных камерах
- •5.6. Эксплуатационные характеристики кс
- •5.7. Зависимость работы кс от высоты и скорости полета
- •5.8. Меры снижения эмиссии вредных веществ
- •5.9. Характерные неисправности кс
- •5.10. Действия экипажа при неустойчивой работе кс
- •Тема 6. Газовые турбины
- •6.1. Требования к газовым турбинам. Типы и схемы гт
- •6.2. Схема и принцип действия ступени осевой гт
- •6.3. Многоступенчатые газовые турбины.
- •6.5. Конструктивные компоновки осевых гт
- •6.6. Роторы осевых турбин
- •6.7. Статоры осевых гт
- •6.8. Уплотнения проточной части гт
- •6.9. Охлаждение турбин
- •6.10. Характерные неисправности гт
- •Тема 7. Выходные устройства авиационных гтд
- •7.2. Дозвуковые реактивные сопла
- •7.3. Сверхзвуковые выходные устройства
- •7.4. Регулирование геометрии рс
- •7.5. Реверсивные устройства и девиаторы тяги
- •7.6. Устройства для глушения шума
- •Тема 8. Редукторы и воздушные винты твд
- •8.1. Общие сведения о редукторах гтд
- •8.2. Кинематические схемы редукторов твд
- •8.3. Измерители крутящего момента
- •8.4. Системы управления воздушным винтом
- •8.5. Винтовентиляторы
- •Тема 9. Силовые установки
- •9.1. Гондолы двигателей магистральных вс
- •9.2. Подвеска двигателя к вс. Нагрузки на узлы крепления
- •9.3. Система управления двигателями
- •Тема 10. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики трд
- •10.1. Методы форсирования трд
- •10.2. Основные режимы работы гтд
- •10.3. Эксплуатационные характеристики гтд
- •10.4. Высотные характеристики трд
- •10.5. Скоростные характеристики трд
- •10.6. Дроссельные характеристики трд
- •10.7. Климатические характеристики трд
- •10.8. Особенности эксплуатационных характеристик 2-вальных трд
- •10.9. Особенности эксплуатационных характеристик трдф
- •10.10. Особенности эксплуатационных характеристик трдд
- •Тема 11. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики твд
- •11.1. Особенности рабочего процесса твд, тввд, тВлД
- •11.2. Основные параметры твд
- •11.3. Зависимость удельной мощности и экономичности твд
- •11.4. Эксплуатационные характеристики твд
- •Скоростные характеристики твд
- •Высотные характеристики твд
- •Дроссельные характеристики твд
- •11.5. Зависимость основных параметров твд
- •Тема 12. Поддержание летной годности авиадвигателей в эксплуатации
- •12.1. Надежность гтд. Показатели безотказности
- •12. 2. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности двигателей
- •12. 3. Виды ресурса гтд и методы их установления
5.6. Эксплуатационные характеристики кс
Характеристики КС служат для оценки качества процесса горения в различных условиях эксплуатации. С этой целью используется два вида характеристик КС: характеристики полноты сгорания и срывные характеристики.
Характеристики
полноты сгорания
представляют
собой зависимости коэффициента ξг
от состава ТВС (α),
и температуры воздуха на входе в КС
(Тк).
Типичные зависимости ξг
= f(α)
для основной КС при двух значениях Тк
представлены на рис.25. Как
видно, максимальное значение
в данном случае достигается здесь при
2,5…3, а при больших и меньших значениях
коэффициент полноты сгорания заметно
снижается.
Рис. 29. Характеристика полноты сгорания
При уменьшении α значение ξг снижается в результате обогащения смеси в зоне горения. При этом из-за недостатка кислорода часть топлива выносится из КС несгоревшей. Из-за больших затрат тепла на испарение топлива температура в зоне горения снижается, что при переобогащении смеси приводит к прекращению горения. Прекращение горения в результате переобогащения ТВС называется богатым срывом пламени.
При увеличении α полнота сгорания также уменьшается. Причиной уменьшения ξг в этом случае является снижение температуры в зоне горения из-за разбавления ТВС избыточным воздухом. Это ухудшает испарение топлива и снижает скорость горения, поэтому часть топлива не успевает сгореть. При переобеднении ТВС горение полностью прекращается. Это явление называется бедным срывом пламени.
Уменьшение температуры воздуха на входе в КС, вызывая ухудшение испарения топлива и снижение скорости горения, снижает тем самым и полноту сгорания. Это особенно заметно при значительном отклонении α от оптимального значения.
При рк >100 кПа (1 кг/см2) давление воздуха в КС не оказывает влияния на полноту сгорания. При меньших значениях рк, что возможно лишь на больших высотах полета, полнота сгорания снижается. Снижение ξг обусловлено ухудшением распыливания топлива (малым Gв соответствует снижение Gт, которое обеспечивается снижением ∆рф). Это замедляет процесс приготовления ТВС, и часть топлива не успевает сгореть. Для предотвращения значительного падения ∆рф топливные форсунки делают двухканальными. Один из каналов при снижении ∆рф автоматически отключается. При этом уменьшается площадь сечения отверстия для выхода топлива, что позволяет даже при малых Gт иметь ∆рф, достаточный для хорошего распыливания топлива.
Характеристики полноты сгорания топлива в ФК имеют такой же вид, как и у основных КС.
Срывные
характеристики
основной КС и ФК представляют собой
зависимости диапазона устойчивого
горения ТВС по величине α
от давления на входе в КС (ФК). На
рис. 30 показан примерный вид срывной
характеристики форсажной камеры сгорания
в виде зависимости пределов устойчивого
горения по составу смеси (
и
)
от давления на входе в камеру. Как видно,
диапазон устойчивой работы форсажной
камеры с уменьшением давления в ней
резко снижается и при
устойчивое горение в ней вообще становится
невозможным.
Рис. 30. Срывная характеристика форсажной камеры сгорания
