2. Схемы и основные параметры выходных устройств
Наиболее
важным параметром, определяющим режим
работы выходного устройства, является
располагаемая
степень понижения давления газа в
реактивном сопле
с.расп.
Обозначим для общности полное давление
перед соплом
.
Тогда
с.расп
=
.
Значения с.распи диапазон их изменения зависят от типа двигателя, режима его работы, а также от скорости и высоты полета самолета.
Наиболее низкие значения с.распимеют двигатели непрямой реакции: турбовальные, турбовинтовые и турбовинтовентиляторные. У них величиныс.распявляются, как правило, докритическими. Поэтому в качестве выходных устройств этих двигателей применяются сужающиеся сопла, либо газоотводящие каналы диффузорного типа. Двухконтурные двигатели для дозвуковых самолетов имеют несколько большие значенияс.расп. Для сопел наружного контура они на взлете составляют 1,4…1,8, а в полете приН=11км – не превышают 2,2…2,8. Для внутреннего контура этих ТРДДс.распявляются еще более низкими. Для этих двигателей также применяютсянерегулируемые сужающиеся сопла, отличающиеся простотой конструкции и малой массой.
Для самолетов, имеющих максимальные скорости полета, соответствующие Mн=1,7…3,0, на которых устанавливаются ТРДФ или ТРДДФсм, значения с.расп в стартовых условиях достигают 2,5…3,0, т.е. они превышают критические значения. Их величины существенно увеличиваются с ростом числа M и высоты полета Н (до 11 км) и могут достигать значений порядка 15…20 и более. При таких с.расп сужающиеся сопла имеют большие потери из-за недорасширения газа. Возникает необходимость применения сверхзвуковых реактивных сопел
Рис.11.1. Схемы
осесимметричных
сверхзвуковых
сопел

Газодинамическая
схема профилированного сопла Лаваля и
его основные сечения, принятые в теории
ГТД, представлены на рис.(б).
Площадями характерных сечений являются:
F0
- площадь входного сечения; Fкр -
площадь критического сечения; Fс
-площадь выходного сечения; FМ
- площадь миделя. Расширительная
способность сопла Лаваля характеризуется
относительной
площадью выходного сечения
=Fс/Fкр.
Как
известно из термодинамики, каждому
значению параметра
однозначно соответствует значениедействительной степени понижения
давления в сопле Лаваля
с =
.
Если
отношение площадей
постоянно, то величина с
остается неизменной в широком диапазоне
изменения с.р
. Для изменения с
необходимо изменять
.
В
зависимости от соотношения с
и с.р
статическое давление в выходном сечении
нерегулируемого сопла Лаваля рс
может быть большим, равным или меньшим
атмосферного давления рН.
При рсрН
(сс.р)
сопло работает с недорасширением
газа. В случае, когда рсрН
(сс.р),
сопло работает с перерасширением.
При рс=рН
(с=с.р)
происходит
полное расширение
газа в сопле (расчетный режим течения).
С ростом Mн
величина
увеличивается (пояснить,
почему),
поэтому для обеспечения сс.расп
необходимо увеличивать и параметр
,
т.е. раскрывать вторичные створки сопла
с увеличением скорости полета.
При значительном перерасширении газа в сопле может возникнуть отрыв потока от внутренней поверхности сопла.
Рис.11.2.
Плоское сопло с косым срезом:
а)
– схема; б)
– расчетный режим; в)
- с
с.расп

Рассмотрим еще некоторые характерные разновидности схем сверхзвуковых реактивных сопел.
На рис. показана схема сопло с косым срезом . Оно имеет одну панель для внешнего расширения сверхзвукового потока 1, которая шарнирно соединена с обечайкой. Поворачивая эту панель, можно изменять расширительную способность косого среза. Для изменения площади Fкр служит регулируемая сворка 2. Сопло выполнено плоским – с боков имеются ограничивающие поток щёки.
Рис.11.3.
Схема плоского регулируемого
сопла
с центральным телом

Частичное или полное
внешнее расширение потока реализуется
также в
сопле с
центральным телом.
Схема плоского регулируемого сопла с
центральным телом показана на рис.11.3.
Оно имеет только одну пару регулируемых
створок 1
для изменения площади Fкр.
За счет отсутствия ограничивающих
сверхзвуковой поток створок площадь
Fс
и отношение площадей
изменяются
у этих сопел за счет искривления жидких
линий тока (как в сопле с косым срезом).

,
а при взлете и на малых скоростях полета,
когдас.рснижается, створки3автоматически
прикрываются, уменьшая
и снижая перерасширение газа в сопле.
Помимо
![]()
и
,
важным параметром выходного устройства
является так называемаятяга
реактивного сопла Рс,
равная
Рс =Gгсс +Fс(рс–рн). (11.3)
Для экспериментального определения Рспри испытании моделей реактивных сопел подвод газа к соплу осуществляется ортогонально по отношению к его оси.
Плоские сопла
На самолетах четвертого поколения устанавливаются осесимметричные (круглые) сопла. Но сейчас для военной авиации активно разрабатываются плоские сопла (часть из схем которых бала рассмотрена выше), имеющие ряд преимуществ по сравнению с осесимметричными. Они содержат меньшее число регулируемых элементов, более просто обеспечивают отклонение и реверс тяги, обладают меньшими потерями, связанными с утечкой газов в местах сочленения створок. Сопла с внешним расширением, кроме того, имеют лучшие характеристики на нерасчетных режимах. Плоские сопла хорошо компонуются на летательном аппарате и в силу этого создают меньшее аэродинамическое сопротивление. Поворот реактивной струи вблизи задней кромки крыла на значительной части его размаха (при отклонении вектора тяги) создает эффект, подобный действию закрылков - :увеличивается подъемная сила крыла. Снижение ИК излучения, которое осуществляется блокировкой излучения от нагретых поверхностей, значительно легче осуществимо в плоских соплах за счет придания им формы сравнительно узких прямоугольников. Излучение же от струи в таких соплах снижается за счет более быстрого ее перемешивания со спутным потоком. Как показывают исследования, интенсивность ИКизлучения в плоских соплах может быть уменьшена в 5…10 раз по сравнению с круглыми, что снижает дальность захвата самолета ИК головки самонаведения ракеты примерно в 2 раза.
Недостатками плоских сопел являются повышенный вес и некоторое увеличение внутренних гидравлических потерь.
