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;修订记录;;第一部分 课程内容;燃气涡轮发动机概述;燃气涡轮发动机概述;在这个区域里要求使用护耳装置
RB211-535E4涡扇发动机
Combined impulse/reaction
目前已广泛使用起动-发电机。
发动机的振动所产生的噪音(振动噪音)
常用消音的方法:
尾喷出口373米(1225英尺)
轴流式Axial flow
轴流式压气机的喘振及防喘机构
(3)高温带来的转子和机匣的蠕变
动力涡轮轴上输出的功率可以用来带动直升机的旋翼
将发动机转子带转到一定转速
投入使用的桨扇发动机乌克兰 D-27
压气机喘振是气流沿压气机轴线方向发生的低频率、高振幅的振荡现象
单位面积的流通能力高,比离心式压气机在相同的迎风面积时的空气流量多,推力就大,再加上总增压比高,推力就更大。
分类: 折流板式反推力装置和格栅式反推力装置。;涡轮喷气发动机;歼8;涡轮螺旋桨发动机;运7;涡轮风扇发动机;涡轮风扇发动机;涡轮风扇发动机;涡轮轴发动机(Turboshaft) ;涡轮轴发动机(Turboshaft) ;野
外
发
电
机;投入使用的桨扇发动机乌克兰 D-27
三转子发动机;安-70超大型运输机;典型航空涡轮风扇发动机;CFM56涡扇发动机;;;;V2500;RB211;;第二部分 课程内容;进气道;压气机;离心式压气机;离心式压气机;离心式压气机;轴流式压气机;轴流式压气机;;;;轴流式压气机; 转子结构:
工作叶片、轮盘、轴、连接件;轴流式压气机的转子结构;轴流式压气机的转子结构;阻尼凸台;阻尼凸台;轴流式压气机的转子结构;轴流式压气机的转子;轴流式压气机的转子结构;轴流式压气机的转子结构;枞树形榫头;轴流式压气机的静子结构;机匣—风扇静子机匣;;轴流式压气机的静子结构;压气机的喘振;;;压气机的喘振;轴流式压气机的喘振及防喘机构;图4-29 喘振的物理过程 ;轴流式压气机的喘振及防喘机构;轴流式压气机的喘振及防喘机构;中间级放气防喘 ; 压气机中间级放气;轴流式压气机的喘振及防喘机构;轴流式压气机的喘振及防喘机构;轴流式压气机的喘振及防喘机构;轴流式压气机的喘振及防喘机构;燃烧室;燃烧室构造-分管;燃烧室构造-联管;燃烧室构造-环形;燃烧室基本构件;火焰筒FLAME TUBE(LINER) Combustin chamber;火焰筒FLAME TUBE(LINER) Combustin chamber;;燃烧室基本构件-喷油嘴;离心式喷油嘴;气动式喷油嘴AIRSPRAY NOZZLE;蒸发管喷嘴Vaporizing spray nozzle;稳定燃烧的条件;稳定燃烧的条件;涡轮 Turbine;;涡轮的类型和组成;涡轮的类型和组成;涡轮的类型和组成;涡轮的类型和组成;涡轮的类型和组成;涡轮转子结构;CFM56-3发动机高压涡轮前轴;CFM56-3发动机高压涡轮后轴;涡轮转子结构-叶片;涡轮转子结构-叶片;涡轮转子结构-叶片;涡轮转子结构-叶片;涡轮转子结构-叶片;涡轮转子结构-叶片;;;冷却方式-对流冷却;冷却方式-对流冷却;冷却方式-对流冷却;冷却方式-冲击冷却(喷射式冷却);冷却方式-气膜冷却;冷却方式-气膜冷却;冷却方式-混合式;冷却方式-发散冷却;涡轮的冷却;涡轮静子结构;第一级导向器叶片; 涡轮径向间隙:涡轮机匣与工作叶片叶尖之间的距离。
对涡轮效率影响很大,应该尽量减小。
影响径向间隙的因素:
(1)工作时由于离心力和热膨胀引起的叶片和盘的伸长;
(2)机匣受热膨胀及不均匀变形
(3)高温带来的转子和机匣的蠕变
(4)转子和静子的偏心度
(5)结构形式所带来的工作中径向间隙的变化
;涡轮机匣间隙控制; 减小间隙的措施
尽量减小装配间隙
采用双层机匣
采用低线膨胀系数的合金做涡轮机匣;减小间隙的措施:减小装配间隙;减小间隙措施:双层机匣;减小间隙措施:双层机匣; 涡轮间隙控制(引冷却空气来控制涡轮机匣的膨胀量)
被动冷却
外部冷却式
内部冷却式
主动间隙控制;.;涡轮机匣间隙控制;涡轮机匣间隙控制;5;涡轮机匣间隙控制;涡轮机匣间隙控制;转子支承方案;转子支承方案;转子支承方案;单转子支承方案;单转子支承方案;单转子支承方案;单转子支承方案;转子支承方案;转子支承方案;支承结构-封严结构; 尾喷管的主要功用:
将从涡轮流出的燃气膨胀、加速,将燃气的部分热焓转变为动能,使燃气以很高的速度排出,以产生很大的推力;
通过反推力装置改变喷气方向,即变向后的喷气为向斜前方的喷气,产生反推力,以迅速降低飞机落地后的滑跑速度,缩短飞机的滑跑距离;
降低发动机的排气噪音;
通过调节喷管的临界面积来改变发动机的工作状态。 ;;喷管的组成;;反推力装置;
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