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Diamond Like Carbon is een diamant-achtige koolstofstructuur die gebruikt werd in de voorvork van de Suzuki GSX-R 1000 motorfiets van 2004.

Hierdoor ontstond minder stick-slip. Ook in latere modellen werd het systeem toegepast.


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BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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渦輪噴氣發動機是一種渦輪發動機。特點是完全依賴燃氣流產生推力。通常用作高速飛機的動力。油耗比渦輪風扇發動機高。

渦噴發動機分為離心式與軸流式兩種,離心式由英國人弗蘭克·惠特爾爵士於1930年取得發明專利,但是直到1941年裝有這種發動機的飛機才第一次上天,沒有參加第二次世界大戰,軸流式誕生在德國,並且作為第一種實用的噴氣式戰鬥機Me-262的動力參加了1945年末的戰鬥。

相比起離心式渦噴發動機,軸流式具有橫截面小,壓縮比高的優點,但是需要較高品質的材料——這在1945左右年是不存在的。當今的渦噴發動機均為軸流式。

[編輯] 結構

离心式涡轮喷气发动机的原理示意图

離心式渦輪噴氣發動機的原理示意圖
轴流式涡轮喷气发动机的原理示意图

軸流式渦輪噴氣發動機的原理示意圖

[編輯] 進氣道

軸流式渦噴發動機的主要結構如圖,空氣首先進入進氣道,因為飛機飛行的狀態是變化的,進氣道需要保證空氣最後能順利的進入下一結構:壓氣機(compressor,或壓縮機)。進氣道的主要作用就是將空氣在進入壓氣機之前調整到發動機能正常運轉的狀態。在超音速飛行時,機頭與進氣道口都會產生激波(shockwave,又稱震波),空氣經過激波壓力會升高,因此進氣道能起到一定的預壓縮作用,但是激波位置不適當將造成局部壓力的不均勻,甚至有可能損壞壓氣機。所以一般超音速飛機的進氣道口都有一個激波調節錐,根據空速的情況調節激波的位置。

兩 側進氣或機腹進氣的飛機由於進氣道緊貼機身,會受到機身附面層(boundary layer,或邊界層)的影響,還會附帶一個附面層調節裝置。所謂附面層是指緊貼機身表面流動的一層空氣,其流速遠低於周圍空氣,但其靜壓比周圍高,形成 壓力梯度。因為其能量低,不適於進入發動機而需要排除。當飛機有一定迎角(angle of attack,AOA,或稱攻角)時由於壓力梯度的變化,在壓力梯度加大的部分(如背風面)將發生附面層分離的現象,即本來緊貼機身的附面層在某一點突然 脫離,形成湍流。 湍流是相對層流來說的,簡單說就是運動不規則的流體,嚴格的說所有的流動都是湍流。湍流的發生機理、過程的模型化現在都不太清楚。但是不是說湍流不好,在 發動機中很多地方例如在燃燒過程就要充分利用湍流。

[編輯] 壓氣機

壓 氣機由定子(stator)頁片與轉子(rotor)頁片交錯組成,一對定子頁片與轉子頁片稱為一級,定子固定在發動機框架上,轉子由轉子軸與渦 輪相連。現役渦噴發動機一般為8-12級壓氣機。級數越多越往後壓力越大,當戰鬥機突然做高機動時,流入壓氣機前級的空氣壓力驟降,而後級壓力很高,此時 會出現後級高壓空氣反向膨脹,發動機工作極不穩定的狀況,工程上稱為「喘振」,這是發動機最致命的事故,很有可能造成停車甚至結構毀壞。 防止「喘振」發生有幾種辦法。經驗表明喘振多發生在壓氣機的5,6級間,在次區間設置放氣環,以使壓力出現異常時及時泄壓可避免喘振的發生。或者將轉子軸 做成兩層同心空筒,分別連接前級低壓壓氣機與渦輪,後級高壓壓氣機與另一組渦輪,兩套轉子組互相獨立,在壓力異常時自動調節轉速,也可避免喘振。

[編輯] 燃燒室與渦輪

空氣經過壓氣機壓縮後進入燃燒室與 煤油混合燃燒,膨脹做功;緊接著流過渦輪,推動渦輪高速轉動。因為渦輪與壓氣機轉子連在一根軸上, 所以壓氣機與渦輪的轉速是一樣的。最後高溫高速燃氣經過噴管噴出,以反作用力提供動力。燃燒室最初形式是幾個圍繞轉子軸環狀並列的圓筒小燃燒室,每個筒都 不是密封的,而是在適當的地方開有孔,所以整個燃燒室是連通的,後來發展到環形燃燒室,結構緊湊,但是整個流體環境不如筒狀燃燒室,還有結合二者優點的組 合型燃燒室。

渦輪始終工作在極端條件下,對其材料、製造工藝有著極其苛刻的要求。目前多采用粉末冶金的空心頁片,整體鑄造,即所有頁片與頁盤一次鑄造成型。相比起早期每個頁片與頁盤都分體鑄造,再用榫接起來,省去了大量接頭的質量。製造材料多為耐高溫合金材料,中空頁片可以通以冷空氣以降溫。而為第四代戰機研製的新型發動機將配備高溫性能更加出眾的陶瓷粉末冶金的頁片。這些手段都是為了提高渦噴發動機最重要的參數之一:渦輪前溫度。高渦前溫度意味著高效率,高功率。

[編輯] 噴管及加力燃燒室

噴管(nozzle,或稱噴嘴)的形狀結構決定了最終排除的氣流的狀態,早期的低速發動機採用單純收斂型噴管,以達到增速的目的。根據牛頓第三定律,燃氣噴出速度越大,飛機將獲得越大的反作用力。 但是這種方式增速是有限的,因為最終氣流速度會達到音速,這時出現激波阻止氣體速度的增加。而採用收斂-擴張噴管(也稱為拉瓦爾噴管)能獲得超音速的噴氣流。

X-31技术验证机

X-31技術驗證機

飛機的機動性來主要源於翼面提供的空氣動力,而當機動性要求很高時可直接利用噴氣流的推力。在噴管口加裝燃氣舵面或直接採用可偏轉噴管(也稱為推力向量噴管,或向量推力噴嘴)是歷史上兩種方案,其中後者已經進入實際應用階段。著名的俄羅斯Su-30Su-37戰機的高超機動性就得益於留里卡設計局的AL-31推力向量發動機。燃氣舵面的代表是美國X-31技術驗證機。

在經過渦輪後的高溫燃氣中仍然含有部分未來得及消耗的氧氣,在這樣的燃氣中繼續注入煤油仍然能夠燃燒,產生額外的推力。所以某些高性能戰機的發動機在渦輪後增加了一個加力燃燒室(afterburner,或後燃器),以達到在短時間里大幅度提高發動機推力的目的。一般而言加力燃燒能在短時間里將最大推力提高50%,但是油耗驚人,一般僅用於起飛或應付激烈的空中纏斗,不可能用於長時間的超音速巡航。

[編輯] 使用情況

渦噴發動機適合航行的範圍很廣,從低空低亞音速到高空超音速飛機都廣泛應用。前蘇聯的傳奇戰鬥機米格-25高空超音速戰機即採用米庫林-圖曼斯克設計局的渦噴發動機作為動力,曾經創下3.3馬赫的戰鬥機速度紀錄與37250米的升限紀錄。(這個紀錄在一段時間內不太可能被打破的)

渦輪風扇發動機相比,渦噴發動機燃油經濟性要差一些,但是高速性能要優於渦扇,特別是高空高速性能。

[編輯] 基本參數

  • 推力重量比:Thrust to weight ratio,代表發動機推力與發動機本身重量之比值,愈大者性能愈好。
  • 壓氣機級數:代表壓縮機的壓縮葉片有幾級,通常級數愈大者壓縮比愈大。
  • 渦輪級數:代表渦輪機的渦輪葉片有幾級。
  • 壓縮比:進氣被壓縮機壓縮後的壓力,與壓縮前的壓力之比值,通常愈大者性能愈好。
  • 海平面最大淨推力:發動機在海平面高度及條件,與外界空氣的速度差(空速)為零時,全速運轉所產生的推力,被使用的單位包括kN(千牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)等。
  • 單位推力小時耗油率:又稱推力比(specific thrust),耗油率與推力之比,公制單位為kg/N-h,愈小者愈省油。
  • 渦輪前溫度:燃燒後之高溫高壓氣流進入渦輪機之前的溫度,通常愈大者性能愈好。
  • 燃氣出口溫度:廢氣離開渦輪機排出時的溫度。
  • 平均故障時間:每具發動機發生兩次故障的間隔時間之總平均,愈長者愈不易故障,通常維護成本也愈低。


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Schéma činnosti proudového motoru s radiálním kompresorem.

Schéma činnosti proudového motoru s radiálním kompresorem.

Proudový motor je typ motoru, který se používá v letectví. Pracuje na principu Newtonowa zákona o akci a reakci – spaliny vycházející z motoru působí silou opačným směrem na motor, který tím ženou vpřed.

V přední části motoru se nachází vstupní ústrojí, kterým do něj vstupuje vzduch, ten je dále nasáván kompresorem, který vzduch stlačuje; ten se tím zahřívá a následně putuje do spalovací komory. Zde se do vzduchu vstřikuje palivo. Zažehnutím směsi se uvolní teplená energie a horké plyny, vycházející ze spalovací komory, roztáčejí turbínu v zadní části motoru, která přes hřídel vedoucí podélnou osou motoru pohání kompresor. Za turbínou, ve výstupní trysce, je vysoký tlak a tepelná energie se mění na kinetickou, tím vzniká tah motoru.

První proudový motor se objevil v 30. letech, kdy na něm pracovali dva různí konstruktéři – Frank Whittle v Británii a Hans von Ohain v Německu. Whittle svůj motor patentoval už roku 1930, ale k jeho zkouškám došlo až roku 1941, kdy byl zamontován do trupu letounu Gloster E.28/39 a 15. května 1941 poprvé vzlétl na základně RAF Cranwell. Operačně byl nasazen až roku 1944 na letadle Gloster Meteor. V Německu byl vývoj rychlejší a první letadlo (Heinkel He 178) vzlétlo už roku 1939, tah motoru HeS 3 byl 4,4 kN.

Motory stavěné po druhé světové válce měly oboustranné radiální kompresory a neregulovatelné výstupní trysky. Nároky na výkon ale rostly, a tak se začal používat axiální kompresor. Tento kompresor při stejné ploše dokázal nását více vzduchu než kompresor radiální, avšak v té době měl nižší účinnost. Výzkumy se však podařilo vypracovat spolehlivou teorii a výpočty pro výrobu kompresorů o vysokém stlačení a účinností. Dnes se jednoproudový motor používá pro nadzvuková letadla pro velké výšky, tedy zejména pro vojenská. Většinou bývá vybaven přídavným spalováním. Jako palivo se používá kerosin. Dopravní letouny jsou vybaveny dvouproudovými motory.

Proudový motor Junkers

Proudový motor Junkers


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Turbojets are the oldest kind of general purpose jet engines. Two different engineers, Frank Whittle in the United Kingdom and Hans von Ohain in Germany, developed the concept independently during the late 1930s.

Turbojets consist of an air inlet, an air compressor, a combustion chamber, a gas turbine (that drives the air compressor) and a nozzle. The air is compressed into the chamber, heated and expanded by the fuel combustion and then allowed to expand out through the turbine into the nozzle where it is accelerated to high speed to provide propulsion.

Turbojets are quite inefficient (if flown below about Mach 2) and very noisy. Most modern aircraft use turbofans instead.

[edit] History

On 27 August 1939 the Heinkel He 178 became the world's first aircraft to fly under turbojet power, thus becoming the first practical jet plane. The first operational turbojet aircraft, the Messerschmitt Me 262 and the Gloster Meteor entered service towards the end of World War II in 1944.

A turbojet engine is used primarily to propel aircraft. Air is drawn into the rotating compressor via the intake and is compressed to a higher pressure before entering the combustion chamber. Fuel is mixed with the compressed air and ignited by flame in the eddy of a flame holder. This combustion process significantly raises the temperature of the gas. Hot combustion products leaving the combustor expand through the turbine, where power is extracted to drive the compressor. Although this expansion process reduces the turbine exit gas temperature and pressure, both parameters are usually still well above ambient conditions. The gas stream exiting the turbine expands to ambient pressure via the propelling nozzle, producing a high velocity jet in the exhaust plume. If the momentum of the exhaust stream exceeds the momentum of the intake stream, the impulse is positive, thus, there is a net forward thrust upon the airframe.

Early generation jet engines were pure turbojets with either an axial or centrifugal compressor. Modern jet engines are mainly turbofans, where a proportion of the air entering the intake bypasses the combustor; this proportion depends on the engine's bypass ratio.

Although ramjet engines are simpler in design, as they have virtually no moving parts, they are incapable of operating at low flight speeds.

[edit] Air intake

An animation of an axial compressor. The darker colored blades are the stators.
An animation of an axial compressor. The darker colored blades are the stators.
Schematic diagram showing the operation of a centrifugal flow turbojet engine. The compressor is driven via the turbine stage and throws the air outwards, requiring it to be redirected parallel to the axis of thrust.
Schematic diagram showing the operation of a centrifugal flow turbojet engine. The compressor is driven via the turbine stage and throws the air outwards, requiring it to be redirected parallel to the axis of thrust.
Schematic diagram showing the operation of an axial flow turbojet engine. Here, the compressor is again driven by the turbine, but the air flow remains parallel to the axis of thrust.
Schematic diagram showing the operation of an axial flow turbojet engine. Here, the compressor is again driven by the turbine, but the air flow remains parallel to the axis of thrust.

Preceding the compressor is the air intake (or inlet), which is designed to recover, as efficiently as possible, the ram pressure of the streamtube approaching the intake. Downstream of the intake, air enters the compressor.

[edit] Compressor

The compressor, which rotates at very high speed, adds energy to the airflow, at the same time squeezing it into a smaller space, thereby increasing its pressure and temperature.

In most turbojet-powered aircraft, bleed air is extracted from the compressor section at various stages to perform a variety of jobs including air conditioning/pressurization, engine inlet anti-icing and turbine cooling.

Several types of compressor are used in turbojets and gas turbines in general: axial, centrifugal, axial-centrifugal, double-centrifugal, etc.

Early turbojet compressors had overall pressure ratios as low as 5:1 (as do a lot of simple auxiliary power units and small propulsion turbojets today). Aerodynamic improvements, plus splitting the compression system into two separate units and/or incorporating variable compressor geometry, enabled later turbojets to have overall pressure ratios of 15:1 or more. In comparison, modern civil turbofan engines have overall pressure ratios as high as 44:1 or more.

After leaving the compressor section, the compressed air enters the combustion chamber.

[edit] Combustion chamber

The burning process in the combustor is significantly different from that in a piston engine. In a piston engine the burning gases are confined to a small volume and, as the fuel burns, the pressure increases dramatically. In a turbojet the air and fuel mixture passes, unconfined, through the combustion chamber. As the mixture burns its temperature increases dramatically, the pressure actually decreasing a few percent.

In detail, the fuel-air mixture must be brought almost to a stop so that a stable flame can be maintained; this occurs just after the start of the combustion chamber. The aft part of this flame front is allowed to progress rearward in the engine. This ensures that the rest of the fuel is burned as the flame becomes hotter when it leans out, and because of the shape of the combustion chamber the flow is accelerated rearwards. Some pressure drop is unavoidable, as it is the reason why the expanding gases travel out the rear of the engine rather than out the front. Less than 25% of the air is involved in combustion, in some engines as little as 12%, the rest acting as a reservoir to absorb the heating effects of the fuel burning.

Another difference between piston engines and jet engines is that the peak flame temperature in a piston engine is experienced only momentarily, and for a small portion of the full cycle. The combustor in a jet engine is exposed to the peak flame temperature continuously and operates at a pressure high enough that a stoichiometric fuel-air ratio would melt the can and everything downstream. Instead, jet engines run a very lean mixture, so lean that it would not normally support combustion. A central core of the flow (primary airflow) is mixed with enough fuel to burn readily. The cans are carefully shaped to maintain a layer of fresh unburned air between the metal surfaces and the central core. This unburned air (secondary airflow) mixes into the burned gases to bring the temperature down to something a turbine can tolerate.

[edit] Turbine

Hot gases leaving the combustor are allowed to expand through the turbine. In the first stage the turbine is largely an impulse turbine (similar to a pelton wheel) and rotates because of the impact of the hot gas stream. Later stages are convergent ducts that accelerate the gas rearward and gain energy from that process. Pressure drops, and energy is transferred into the shaft. The turbine's rotational energy is used primarily to drive the compressor. Some shaft power is extracted to drive accessories, like fuel, oil, and hydraulic pumps. Because of its significantly higher entry temperature, the turbine pressure ratio is much lower than that of the compressor. In a turbojet almost two thirds of all the power generated by burning fuel is used by the compressor to compress the air for the engine.

[edit] Nozzle

After the turbine, the gases are allowed to expand through the exhaust nozzle to atmospheric pressure, producing a high velocity jet in the exhaust plume. In a convergent nozzle, the ducting narrows progressively to a throat. The nozzle pressure ratio on a turbojet is usually high enough for the expanding gases to reach Mach 1.0 and choke the throat. Normally, the flow will go supersonic in the exhaust plume outside the engine.

If, however, a convergent-divergent "de Laval" nozzle is fitted, the divergent (increasing flow area) section allows the gases to reach supersonic velocity within the nozzle itself. This is slightly more efficient on thrust than using a convergent nozzle. There is, however, the added weight and complexity, since the con-di nozzle must be fully variable to cope basically with engine throttling.

[edit] Net thrust

An equation for calculating the approximate net thrust of a turbojet is given by:

F_n = \dot{m} (V_{jfe} - V_a)

where:

\dot{m} is the intake mass flow rate
Vjfe is the fully-expanded jet velocity (in the exhaust plume)

\dot{m} V_{jfe} represents the nozzle gross thrust

\dot{m} V_a represents the ram drag of the intake.

Obviously, the jet velocity must exceed that of the flight velocity if there is to be a net forward thrust on the airframe.

[edit] Thrust to power ratio

A simple turbojet engine will produce thrust of approximately: 2.5 pounds force per horsepower (15 mN/W).

[edit] Afterburner

An afterburner or "reheat jetpipe" is a device added to the rear of the jet engine. It provides a means of spraying fuel directly into the hot exhaust, where it ignites and boosts available thrust significantly; a drawback is its very high fuel consumption rate. Afterburners are used mostly on military aircraft, but the two supersonic civilian transports, the Concorde and the TU-144, also utilized afterburners.

[edit] Thrust Reverser

A Thrust reverser is, essentially, a pair of clamshell doors mounted at the rear of the engine which, when deployed, divert thrust normal to the jet engine flow to help slow an aircraft upon landing. They are often used in conjunction with spoilers. The accidental deployment of a thrust reverser during flight is a dangerous event that can lead to loss of control and destruction of the aircraft. Thrust reversers are more convenient than drogue parachutes.

[edit] Cycle improvements

Thermodynamics of a Jet Engine is modelled approximately by a Brayton Cycle.

Increasing the overall pressure ratio of the compression system raises the combustor entry temperature. Therefore, at a fixed fuel flow and airflow, there is an increase in turbine inlet temperature. Although the higher temperature rise across the compression system, implies a larger temperature drop over the turbine system, the nozzle temperature is unaffected, because the same amount of heat is being added to the system. There is, however, a rise in nozzle pressure, because overall pressure ratio increases faster than the turbine expansion ratio. Consequently, net thrust increases, while specific fuel consumption (fuel flow/net thrust) decreases.

Thus turbojets can be made more fuel efficient by raising overall pressure ratio and turbine inlet temperature in union. However, better turbine materials and/or improved vane/blade cooling are required to cope with increases in both turbine inlet temperature and compressor delivery temperature. Increasing the latter requires better compressor materials.

By Increasing the useful work to system , by minimizing the heat losses by conduction etc and minimizing the inlet temperature ratio up to a certain level will increase the themal efficiency of the turbo jet engine.

[edit] Early designs

Early German engines had serious problems controlling the turbine inlet temperature. A lack of suitable alloys due to war shortages meant the turbine rotor and stator blades would sometimes disintegrate on first operation and never lasted long. Their early engines averaged 10-25 hours of operation before failing—often with chunks of metal flying out the back of the engine when the turbine overheated. British engines tended to fare better, running for 150 hours between overhauls. A few of the original fighters still exist with their original engines, but many have been re-engined with more modern engines with greater fuel efficiency and a longer TBO (such as the reproduction Me-262 powered by General Electric J85s).

The Americans had the best materials because of their reliance on turbosupercharging in high altitude bombers of World War II. For a time some US jet engines included the ability to inject water into the engine to cool the compressed flow before combustion, usually during takeoff. The water would tend to prevent complete combustion and as a result the engine ran cooler again, but the planes would takeoff leaving a huge plume of smoke.

Today these problems are much better handled, but temperature still limits turbojet airspeeds in supersonic flight. At the very highest speeds, the compression of the intake air raises the temperatures throughout the engine to the point that the turbine blades would melt, forcing a reduction in fuel flow to lower temperatures, but giving a reduced thrust and thus limiting the top speed. Ramjets and Scramjets don't have turbine blades, therefore they are able to fly faster.

At lower speeds, better materials have increased the critical temperature, and automatic fuel management controls have made it nearly impossible to overheat the engine.

[edit] Sources

Constructing A Turbocharger Turbojet Engine. Edwin H. Springer. Turbojet Technologies 2001.

[edit] See also


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El turborreactor, es un tipo de turbina de gas, que a diferencia de los motores de ciclo alternativo que tienen un funcionamiento discontinuo (explosiones), tiene un funcionamiento continuo. Consta de las mismas fases que un motor alternativo: admisión, compresión, expansión y escape.

Ensayo de un motor Pratt and Whitney en la Base Robins de la USAF, Georgia, USA.

Ensayo de un motor Pratt and Whitney en la Base Robins de la USAF, Georgia, USA.


Funcionamiento [editar]

Para la fase de compresión, se usan compresores axiales o centrífugos que comprimen grandes volúmenes de aire a una presión de entre 4 y 32 atmósferas. Una vez comprimido el aire, se introduce en las cámaras de combustión donde el combustible es quemado en forma continua. El aire a alta presión y alta temperatura (o sea, con más energía que a la entrada) es llevado a la turbina, donde se expande parcialmente para obtener la energía que permite mover el compresor (similar al funcionamiento del turbocompresor que se encuentra en los automóviles). Después el aire pasa por una tobera, en la que es acelerado hasta la presión de salida, proceso que transforma la presión en velocidad.

En este tipo de motores la fuerza impulsora o empuje se obtiene por una parte por la cantidad de movimiento. Al lanzar grandes volúmenes de aire hacia atrás a gran velocidad, se produce una reacción que impulsa la aeronave hacia adelante. En el caso de los aviones militares, el empuje proviene prácticamente en su totalidad de los gases de escape. En el caso de aviones comerciales (como los Boeing y Airbus), una parte del aire que absorben los alabes es desviado por los costados de la turbina, generando parte del empuje de manera similar a un avión con turbohélice. Hoy en día, estos motores alcanzan empujes de hasta 50 toneladas.

Comparación con otros motores similares [editar]

Este tipo de motores es ampliamente utilizado en aeronáutica, dado que presenta varias ventajas frente a los motores alternativos:

  • Es más eficiente en términos de consumo de combustible.
  • Es más sencillo y tiene menos partes móviles.
  • Tiene una mejor relación peso/potencia.
  • Requiere menor mantenimiento.
  • La vida útil es más larga.

Si bien el turborreactor es más eficaz en algunos aspectos respecto de otros tipos de motores de uso aeronáutico, comparado a los pulsorreactores tiene desventajas técnicas a la hora de la construcción y del mantenimiento. Los pulsorreactores, a diferencia de los reactores, estratoreactores y motores de combustión interna, ofrecen el sistema valveless (sin válvula como los tipo Lockwood Hiller) y que tienen ventajas significativas tales como:

  • Carencia de piezas móviles.
  • Relaciones peso/empuje mayores que los reactores.
  • Imposibilidad de fallo por ingestión de partículas sólidas.
  • Posibilita usar otros combustibles como aceites naturales, alcoholes o gases licuados sin modificación alguna.
  • Construcción simple.
  • Fácil disponibilidad de materiales.

Véase también [editar]


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اصول کار توربوجت

اصول کار توربوجت

توربوجت نوعی موتور جت است که در آن همه هوای مکیده شده به اتاق احتراق می‌رود و پس از مخلوط شدن با سوخت و احتراق به‌صورت گاز خروجی داغ از دهانه عقب موتور خارج می‌شود.

این نوع موتور قدیمی‌ترین نوع موتور جت است.

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Schéma de fonctionnement d'un turboréacteur simple corps/simple flux

Schéma de fonctionnement d'un turboréacteur simple corps/simple flux

Le turboréacteur est un système de propulsion par réaction produite par éjection de gaz de combustion d'un carburant. Il a la particularité d'utiliser une partie de l'énergie de ces gaz pour comprimer l'air utilisé comme comburant.

Histoire [modifier]

Les premiers turboréacteurs ont été conçus à peu près simultanément par Sir Frank Whittle en Angleterre et par le Dr. Hans von Ohain en Allemagne dans les années 1930.

Le premier turboréacteur fut construit par Whittle en 1935 et tourna au banc en 1936. Mais ce fut von Ohain qui fit voler le premier turboréacteur sur un Heinkel He 178 en 1939.

Les premiers avions à réaction construits en série furent des chasseurs-bombardiers (Messerschmitt Me262 Schwalbe) utilisés à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Après guerre, les turboréacteurs se généralisèrent, aussi bien dans l'aviation militaire que civile, ainsi que les turbopropulseurs mais uniquement dans le civil.

Les turboréacteurs d'aujourd'hui sont des machines d'une extrême complexité. Le développement d'un nouveau moteur demande des moyens humains, technologiques et financiers considérables que seules quelques rares entreprises possèdent dans le monde.

Si le rendement et la fiabilité de ces moteurs se sont considérablement améliorés depuis leurs débuts, leur coût est très important, et représente en général pour un avion civil le tiers du coût total de l'appareil.

En fait, l'invention du turboréacteur semble être antérieure aux travaux de Whitle et von Ohain. En effet, le Français Maxime Guillaume a déposé en mai 1921 une demande de brevet concernant un "propulseur par réaction sur l'air" et délivré en janvier 1922. [1]

Les différents types de turboréacteurs [modifier]

Compresseur centrifuge (ou radial) [modifier]

Schéma de principe

Schéma de principe
De Havilland "Goblin"

De Havilland "Goblin"

Les premiers turboréacteurs, conçus à partir du prototype mis au point par Whittle, étaient munis d'un simple compresseur centrifuge mû par une turbine. Ils avaient le mérite de la simplicité (un seul étage de compression, un seul arbre reliant turbine et compresseur) mais leur faible longueur s'accompagnait d'un fort diamètre. Les premiers réacteurs anglais (De Havilland Goblin des Vampire, Rolls-Royce Welland du Gloster Meteor) étaient conçus ainsi. Des modèles allemands (Heinkel-He S3) furent réalisés à partir des travaux de von Ohain mais du fait de retards de mise au point laissèrent la place aux modèles à compresseur axial.

La plupart des turbines pour hélicoptères restent conçus sur ce principe qui permet des moteurs compacts.

Compresseur axial [modifier]

Schéma de principe

Schéma de principe
Jumo-004

Jumo-004

Avec une meilleure maîtrise de la métallurgie furent introduits des compresseurs axiaux combinés à des aubages fixes (stators). Du fait de la moindre efficacité, ils nécessitaient plusieurs étages tournant à la même vitesse mais pouvaient supporter des vitesses de rotation nettement plus élevées. Le premier de ce type, fut aussi le premier construit en grande série, le JUMO 004 de Junkers-Motoren qui équipait le Me-262.

Simple et double corps [modifier]

Compresseur simple corps: Curtiss-Wright J65

Compresseur simple corps: Curtiss-Wright J65
Compresseur double corps: Turbo-Union RB-199

Compresseur double corps: Turbo-Union RB-199

Dans les premiers turboréacteurs, turbine et compresseur formaient un unique ensemble cinématique. On parlait alors de compresseurs (et de moteurs) simple corps (ou simple attelage).

  • Pour accroître encore l'efficacité, le compresseur a été divisé en deux parties successives, à basse et haute pression, mues désormais par deux turbines successives haute et basse pression. On parle alors de turboréacteur double corps (ou double attelage). La vitesse de rotation des deux corps est différente, nécessitant deux arbres concentriques et donc des moteurs plus longs et plus lourds. En contrepartie le rendement est nettement amélioré.

De plus les deux arbres tournent dans des sens différents pour ne pas cumuler les couples gyroscopiques.

  • Tous les moteurs de nouvelle génération sont à double corps, voire à triple corps pour ceux à très fort taux de dilution (très rare).
  • Certains moteurs, tel que le M-53 équipant le Mirage 2000, n'ont qu'une seule turbine par compresseur.

Simple et double flux [modifier]

Double flux: à l'avant la "soufflante" en violet: turbine et compresseur HP en vert: turbine et compresseur BP

Double flux: à l'avant la "soufflante"
en violet: turbine et compresseur HP
en vert: turbine et compresseur BP
La soufflante d'un CFM56

La soufflante d'un CFM56

Les moteurs sont dits à simple flux quand la totalité de l'air admis traverse le moteur et actionne les turbines.

  • Les turboréacteurs à simple flux sont très bruyants et n'atteignent leur meilleur rendement qu'au-delà de Mach 1.

Bien plus économiques aux vitesses subsoniques et moins bruyants, les turboréacteurs à double flux sont apparus dans les années 60.

Dans ces moteurs, les premiers étages du compresseur basse pression (souvent réduits à un seul qu'on appelle soufflante, fan en anglais) sont de grandes dimensions pour aspirer de grandes quantités d'air. L'air pré-comprimé par la soufflante ne passe pas intégralement par le moteur, mais une partie (le flux froid) le contourne par sa périphérie jusqu'à la tuyère où il est éjecté avec les gaz chauds (flux chaud).

Cela permet, pour des vitesses modérées (en dessous de mach 1,5 environ) d'augmenter la poussée par augmentation du débit de gaz et de réduire considérablement le niveau de bruit.

La proportion d'air contournant le moteur est variable selon les moteurs. Elle est d'autant plus élevée que le moteur est destiné à voler à des vitesses faibles. Cette proportion est exprimée par le taux de dilution, égal au rapport du flux froid massique (dit secondaire) sur le flux chaud massique (dit primaire).

Les moteurs militaires optimisés pour le vol supersonique peuvent avoir un taux de dilution en dessous de 1, alors que les moteurs civils pour avions de ligne, optimisés pour des croisières autour de mach 0,8, ont des taux de dilution entre 5 et 10. De tels moteurs tirent l'essentiel de leur poussée du flux froid (80%), le flux chaud ne représentant qu'une faible part de la poussée (20%), et se rapprochent de turbines couplées à des hélices carénées (turbopropulseurs).

NB: Il existe également des Turboréacteurs triple flux, mais ils sont peu utilisés. En effet l'augmentation de la poussée est très faible par rapport à un double flux, alors que l'encombrement augmente fortement.

Turbopropulseurs [modifier]

C'est l'ensemble constitué d'une hélice mue par une turbomachine qui convertit l'essentiel de l'énergie des gaz produits en énergie mécanique. Ce n'est pas à proprement parler un moteur à réaction mais un turbopropulseur est très semblable à un turboréacteur double flux à très fort taux de dilution dont la soufflante ne serait pas carénée. Les limitations aérodynamiques des hélices limitent son utilisation à des vitesses inférieures à mach 0,7 à peu près.

  • NOTA (Étymologie) :
Le terme français turbopropulseur est en fait dérivé du mot anglais turboprop composé de turbo et de propeller (hélice) et qui signifie littéralement moteur à hélice entraîné par une turbine. L'appellation française est donc impropre puisque toute turbomachine assurant une propulsion devrait s'appeler ainsi. Quant à dire "un turbopulseur" pour désigner l'avion équipé de tels moteurs, c'est une hérésie à l'état pur. Comme dans bien des cas (exemple : transistor = récepteur radio !) le français a créé un terme parfaitement impropre à partir d'une traduction approximative.

Autour du turboréacteur [modifier]

Commande et régulation [modifier]

Les turboréacteurs étaient commandés par une "manette des gaz" jusqu'à l'introduction sur les Rolls-Royce/SNECMA Olympus-593 du Concorde du premier système de régulation analogique. Depuis, les turboréacteurs ont peu à peu été équipés d'un système de régulation électronique pleine autorité (FADEC), maintenant numérique, à partir des Pratt & Whitney PW2000 et CFMI/CFM56-A notamment. Ce système s'est généralisé sur les avions commerciaux de toute taille. C'est également le cas de la totalité des avions militaires récents.

Post-combustion' [modifier]

La post-combustion ou "réchauffe" est un système permettant d'augmenter la puissance fournie par un turboréacteur en injectant du carburant dans les gaz éjectés. Ce système est principalement utilisé sur les avions de combat rapides, où il est en général utilisé avec parcimonie car il augmente beaucoup la consommation de carburant.

Article détaillé : postcombustion.

Entrée d'air [modifier]

Entrée d'air du chasseur Eurofighter Typhoon à lèvre inférieure mobile

Entrée d'air du chasseur Eurofighter Typhoon à lèvre inférieure mobile

Pour assurer le bon fonctionnement d'un moteur, il est essentiel que l'écoulement de l'air en amont du compresseur soit régulier. Les entrées d'air sont donc conçues de manière à ce que, quelle que soit la manœuvre effectuée par l'avion, elles ne soient pas masquées par le fuselage ou la voilure, car dans le cas contraire, l'air ambiant n'arrivant plus avec suffisamment de pression ou étant devenu turbulent, le moteur aurait tendance à "manquer d'air" (on parle alors de pompage) avec le risque d'extinction de la flamme dans la chambre de combustion que cela comporte. Par ailleurs, la pression en entrée devant être sensiblement égale pendant toutes les phases du vol (c'est-à-dire depuis la vitesse zéro jusqu'à la vitesse maximale) la géométrie de l'entrée pourra être de section variable (voir photo) : pleine ouverture au démarrage et notamment dans la figure appelée Cobra (vitesse mini, cabrage 70°) et ouverture minimale à vitesse supersonique pour freiner et réduire l'écoulement.

Inverseur de poussée [modifier]

Inverseur de poussée sur Fokker 70

Inverseur de poussée sur Fokker 70

L'inverseur de poussée est un système permettant de freiner un avion en utilisant la poussée produite par le réacteur.

Article détaillé : inverseur de poussée.

Poussée vectorielle [modifier]

Tujère orientable de l'eurofighter

Tujère orientable de l'eurofighter

Spécificité des avions militaires (intercepteurs) les plus performants, la tuyère du (ou des) réacteur est prolongée par un dispositif orientable permettant de dévier le jet et donc la direction de la poussée pour augmenter la manœuvrabilité de l'appareil. C'est le cas des prototypes russes Soukhoï SU-35 et SU-37 et des récents chasseurs américains F-22 et JSF. Le plus récent développement (2005) est le Rockwell-MBB X-31.

Le turboréacteur, générateur de puissance [modifier]

À bord d'un avion, civil ou militaire, le turboréacteur n'est pas seulement un organe propulsif. Il fournit aussi toute l'énergie disponible à bord sous forme électrique, hydraulique et pneumatique et alimente le système de pressurisation et de conditionnement d'air. Le groupe moteur est ainsi souvent appelé « générateur de puissance » ou « powerplant ».

Les turboréacteurs nécessitent parfois un moteur auxiliaire pour être démarrés : un APU (auxiliary power unit) ou GAP (Groupe Auxiliaire de Puissance) ; c'est un "mini" turbomoteur, souvent dérivé d'une turbomachine d'hélicoptère, et généralement situé dans la queue de l'appareil, qui fournit l'air comprimé pour alimenter les démarreurs pneumatiques des turboréacteurs, ainsi que l'énergie éléctrique avant les démarrages. L'APU est démarré par la batterie électrique de l'avion, ou par un groupe de puissance extérieur. L'APU peut aussi être utilisé en générateur électrique de secours, lorsque toutes les génératrices de tous les turboréacteurs sont innopérantes.

Calcul de la poussée [modifier]

La poussée (N) d'un turboréacteur peut être calculée approximativement à partir de l'équation :

F_{pouss\acute{e}e} = \dot{m} \times (V_{sortie} - V_{entr\acute{e}e})

avec :

\dot{m} = Débit massique de l'air passant dans le moteur, le débit du carburant étant négligeable (kg/s)

Vsortie = Vitesse de sortie des gaz de la tuyère (m/s)

V_{entr\acute{e}e} = Vitesse d'entrée des gaz dans le compresseur (m/s)

\dot{m} \times V_{sortie}\, représente la poussée de la tuyère, tandis que \dot{m} \times V_{entr\acute{e}e}\, correspond à la force de traînée de l'entrée d'air. Ainsi pour que le turboréacteur crée une poussée vers l'avant, il faut naturellement que la vitesse des gaz d'échappement soit supérieure à celle de l'aéronef.

Domaine d'utilisation [modifier]

  • Les turboréacteurs sont utilisés sur tous les avions civils moyen et gros porteurs, car ils sont les seuls à pouvoir atteindre des vitesses transsoniques (entre mach 0,8 et mach 1) de manière économique.
  • Les turbopropulseurs équipent en général des avions moins rapides (autour de 500 km/h) et de plus faible capacité (moins de 80 passagers).
  • Seuls les petits avions de tourisme et les ULM sont encore équipés de moteurs à explosion à pistons.
  • Dans l'aviation militaire, l'utilisation du turboréacteur s'est généralisée. Elle a permis de dépasser le mur du son. Les turbopropulseurs équipent des avions d'entraînement et quelques appareils de transport logistique peu rapides, mais capables de se passer de vraies pistes d'atterrissage.


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