Википедия

Газотурбинный двигатель

Газотурби́нный дви́гатель (ГТД) — это воздушный двигатель, в котором воздух сжимается нагнетателем перед сжиганием в нём топлива, а нагнетатель приводится в движение газовой турбиной, использующей энергию нагретых таким образом газов. Двигатель внутреннего сгорания с термодинамическим циклом Брайтона.

image
Газотурбинный двигатель с одноступенчатым радиальным нагнетателем, турбиной, рекуператором и 

То есть сжатый воздух из нагнетателя поступает в камеру сгорания, куда подаётся топливо, которое, сгорая, образует газообразные продукты с большей энергией. Затем в газовой турбине часть энергии продуктов сгорания преобразуется во вращение турбины, которая расходуется на сжатие воздуха в нагнетателе. Остальная часть энергии может передаваться на приводимый агрегат или использоваться для создания реактивной тяги. Эта часть работы двигателя считается полезной. Газотурбинные двигатели имеют большую удельную мощность до 6 кВт/кг.

В качестве топлива используется разнообразное горючее. Например: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, природный газ, судовое топливо, водяной газ, спирт и измельчённый уголь.

Основные принципы работы

Одну из простейших конструкций газотурбинного двигателя для понятия его работы можно представить как вал, на котором находится два диска с лопатками, первый диск — нагнетателя, второй — турбины, в промежутке между ними установлена камера сгорания.

image
Простейшая схема газотурбинного двигателя
image
Схема турбореактивного двигателя
image
Газотурбинный ДВС

Принцип работы газотурбинного двигателя:

  • всасывание и сжатие воздуха в осевом нагнетателе, подача его в камеру сгорания;
  • смешение сжатого воздуха с топливом для образования топливо-воздушной смеси (ТВС) и сгорание этой смеси;
  • расширение газов из-за её нагрева при сгорании, что формирует вектор давления газа, направленный в сторону меньшего сопротивления (в направлении лопаток турбины), передача энергии (давления) газа лопатками турбины на диск или вал, в котором эти лопатки закреплены;
  • привод во вращение диска турбины и, вследствие этого, передача крутящего момента по валу с диска турбины на диск нагнетателя.

Увеличение количества подаваемого топлива (добавление «газа») вызывает генерирование большего количества газов высокого давления, что, в свою очередь, ведёт к увеличению числа оборотов турбины и диска нагнетателя и, вследствие этого, увеличению количества нагнетаемого воздуха и его давления, что позволяет подать в камеру сгорания и сжечь больше топлива. Количество топливо-воздушной смеси зависит напрямую от количества воздуха, поданного в камеру сгорания. Увеличение количества ТВС приведёт к увеличению давления в камере сгорания и температуры газов на выходе из камеры сгорания и, вследствие этого, позволяет создать бо́льшую энергию выбрасываемых газов, направленную для вращения турбины и повышения реактивной силы.

Как и во всех циклических тепловых двигателях, чем выше температура сгорания, тем выше топливный коэффициент полезного действия (если точнее, чем выше разница между «нагревателем» и «охладителем»). Сдерживающим фактором является способность стали, никеля, керамики или других материалов, из которых состоит двигатель, выдерживать температуру и давление. Значительная часть инженерных разработок направлена на то, чтобы отводить тепло от частей турбины. Большинство турбин также пытается рекуперировать тепло выхлопных газов, которое, в противном случае, теряется впустую. Рекуператоры — это теплообменники, которые передают тепло выхлопных газов сжатому воздуху перед сгоранием. Также существует и другой способ утилизации тепла остаточных газов — подача в паровой котёл-утилизатор. Генерируемый котлом пар может быть передан паровой турбине для выработки дополнительной энергии в комбинированном цикле на парогазовой установке, либо использоваться для нужд отопления и ГВС в комбинированном производстве тепла и электроэнергии (когенерация) на газотурбинной ТЭЦ.

Чем меньше двигатель, тем выше должна быть частота вращения вала(ов), необходимая для поддержания максимальной линейной скорости лопаток, так как длина окружности (путь, проходимый лопатками за один оборот), прямо зависит от радиуса ротора. Максимальная скорость турбинных лопаток определяет максимальное давление, которое может быть достигнуто, что приводит к получению максимальной мощности независимо от размера двигателя. Вал реактивного двигателя вращается с частотой около 10 000 об/мин и микротурбина — с частотой около 100 000 об/мин.

Для дальнейшего развития авиационных и газотурбинных двигателей рационально применять новые разработки в области высокопрочных и жаропрочных материалов для возможности повышения температуры и давления. Применения новых типов камер сгорания, систем охлаждения, уменьшения числа и массы деталей и двигателя в целом возможно в прогрессе применение альтернативных видов топлива, изменение самого представления конструкции двигателя.

Газотурбинная установка (ГТУ) с замкнутым циклом

В ГТУ с замкнутым циклом рабочий газ циркулирует без контакта с окружающей средой. Нагрев (перед турбиной) и охлаждение (перед нагнетателем) газа производится в теплообменниках. Такая система позволяет использовать любой источник тепла (например, газоохлаждаемый ядерный реактор). Если в качестве источника тепла используется сгорание топлива, то такое устройство называют двигателем внешнего сгорания. На практике ГТУ с замкнутым циклом используются редко.

Газотурбинная установка (ГТУ) с внешним сгоранием

Большинство ГТУ представляют собой двигатели внутреннего сгорания, но также возможно построить ГТУ внешнего сгорания, которая фактически является газотурбинной версией теплового двигателя.[источник не указан 4979 дней]

При внешнем сгорании в качестве топлива используется или мелкоистолчённая биомасса (например, опилки). Внешнее сжигание газа используется как непосредственно, так и косвенно. В прямой системе сквозь турбину проходят продукты сгорания. В косвенной системе используется теплообменник, и через турбину проходит чистый воздух. ниже в системе внешнего сгорания косвенного типа, однако лопасти не подвергаются воздействию продуктов сгорания.

Одновальные и многовальные газотурбинные двигатели

Простейший газотурбинный двигатель имеет только один вал, куда устанавливается турбина, которая приводит во вращение нагнетатель и одновременно является источником полезной мощности. Это накладывает ограничение на режимы работы двигателя.

Иногда двигатель выполняется многовальным. В этом случае имеется несколько последовательно стоящих турбин, каждая из которых приводит свой вал. Турбина высокого давления (первая после камеры сгорания) всегда приводит в движение нагнетатель двигателя, а последующие могут приводить как внешнюю нагрузку (винты вертолёта или корабля, мощные электрогенераторы и так далее), так и дополнительные каскады нагнетателя самого двигателя, расположенные перед основным. Разбиение нагнетателя на каскады (каскад низкого давления, каскад высокого давления — КНД и КВД соответственно, иногда между ними помещается каскад среднего давления, КСД, как, например, в двигателе НК-32 самолёта Ту-160) позволяет избежать помпажа на частичных режимах.

Также преимущество многовального двигателя в том, что каждая турбина работает при оптимальной скорости вращения и нагрузке. При нагрузке, приводимой от вала одновального двигателя, была бы очень плохая приёмистость двигателя, то есть способность к быстрой раскрутке, так как турбине требуется поставлять мощность и для обеспечения двигателя большим количеством воздуха (мощность ограничивается количеством воздуха), и для разгона нагрузки. При двухвальной схеме лёгкий ротор высокого давления быстро выходит на режим, обеспечивая двигатель воздухом, а турбину низкого давления — большим количеством газов для разгона. Также есть возможность использовать менее мощный стартёр для разгона при пуске только ротора высокого давления.

Система запуска

Для запуска ГТД нужно раскрутить его ротор до определённых оборотов, чтобы нагнетатель начал подавать достаточное количество воздуха (в отличие от объёмных нагнетателей, подача инерционных (динамических) нагнетателей квадратично зависит от частоты вращения и поэтому на малых оборотах практически отсутствует), и поджечь подаваемое в камеру сгорания топливо. Со второй задачей справляются свечи зажигания, зачастую установленные на специальных пусковых форсунках, а раскрутка выполняется стартером той или иной конструкции:

  • электростартер, зачастую являющийся стартёр-генератором, то есть после запуска переключающимся в режим генератора постоянного тока 27 вольт. Таковы, например, ГС-24 вспомогательного двигателя ТА-6Б или СТГ-18 турбовинтового двигателя АИ-24 самолёта Ан-24;
  • воздушный турбостартер (ВТС) — небольшая воздушная турбина, получающая воздух от системы отбора (от ВСУ или соседнего работающего двигателя) или наземной установки воздушного запуска (УВЗ). Такие стартёры стоят на двигателях Д-30КП самолёта Ил-76, ТВ3-117 вертолётов Ми-8 и Ми-24 и многих других;
  • турбостартер (ТС) — небольшой турбовальный двигатель, рассчитанный только на раскрутку ротора основного двигателя, на котором он и установлен. Такие стартёры стоят, например, на двигателе АИ-25ТЛ учебно-тренировочного самолёта L-39 и НК-12МВ дальнего бомбардировщика Ту-95. Сам ТС имеет электрозапуск.

Типы газотурбинных двигателей

Турбореактивный двигатель

image
Принципиальная схема одноконтурного ТРД:
1 — входное устройство; 2 — осевой нагнетатель; 3 — камера сгорания; 4 — рабочие лопатки турбины; 5 — сопло

ГТД, в котором химическая энергия топлива преобразуется в кинетическую энергию струй газов, вытекающих из реактивного сопла. Тягу в любом ТРД создаёт только сила реакции вытекающих из сопла газов со скоростью, всегда превышающей скорость полёта. Турбореактивный двигатель объединяет в себе и двигатель и движитель.

Турбореактивные двигатели (далее — ТРД) классифицируются по числу контуров, которых может быть один, два или три. Число контуров важно в контексте технического описания того или иного конкретного ТРД, но в случае обобщённого упоминания число контуров значения не имеет, и любой ТРД любой контурности в таком случае может быть назван просто турбореактивным. ТРД могут иметь более одного вала, но классификация по числу валов является узкоспециальной и в широком обиходе не используется.

Турбореактивный одноконтурный двигатель

ТРД с единственным контуром, в котором вся энергия сгорания топлива преобразуется в кинетическую энергию струй газов, вытекающих из реактивного сопла. Область применения — любые самолёты от дозвуковых гражданских до сверхзвуковых боевых.

Турбореактивный двухконтурный двигатель

image
Принципиальная схема двухконтурного ТРД:
1 — нагнетатель низкого давления; 2 — внутренний контур; 3 — выходной поток внутреннего контура; 4 — выходной поток внешнего контура

ТРД с внутренним и наружным контурами, в котором часть энергии сгорания топлива, подводимого во внутренний контур, преобразуется в механическую работу для привода вентилятора наружного контура. Важной характеристикой двухконтурных ТРД является степень двухконтурности, предполагающая соотношение объёмов воздуха, проходящих через наружный и внутренний контуры. В любом случае смешение потоков каждого контура происходит до сопла. Двухконтурность позволяет ТРД быть более экономичным на дозвуковых и трансзвуковых скоростях полёта. Область применения — любые самолёты от дозвуковых гражданских до сверхзвуковых боевых. Аббревиатура — ТРДД.

Турбореактивный трёхконтурный двигатель

ТРД с внутренним, промежуточным и наружным контурами, в котором часть энергии сгорания топлива, подводимого во внутренний контур, преобразуется в механическую работу для привода вентиляторов промежуточного и наружного контуров. Аббревиатура — ТРТД.

Турбореактивный двигатель с форсажной камерой

ТРД, в котором помимо основной камеры сгорания имеется дополнительная форсажная камера сгорания, расположенная перед реактивным соплом. Функция форсажной камеры — кратковременное увеличение силы тяги. Может комбинироваться с двигателем любой контурности. Область применения — боевые сверхзвуковые самолёты. Аббревиатура — ТРДФ, ТРДДФ.

Турбовентиляторный двигатель

image
Схема турбореактивного двухконтурного двигателя без смешения потоков (турбовентиляторного двигателя): 1 — вентилятор; 2 — защитный обтекатель; 3 — турбонагнетатель; 4 — выходной поток внутреннего контура; 5 — выходной поток внешнего контура

Турбовентиляторный реактивный двигатель (ТВРД) — это ТРДД со степенью двухконтурности m=2—15 (m=15 RR UltraFan). Здесь нагнетатель низкого давления преобразуется в вентилятор, отличающийся от нагнетателя меньшим числом ступеней и большим диаметром, и горячая струя практически не смешивается с холодной. Применяется в гражданской авиации, двигатель имеет большой назначенный ресурс и малый удельный расход топлива на дозвуковых скоростях.

Турбовинтовентиляторный двигатель

Дальнейшим развитием ТВРД с увеличением степени двухконтурности m=20—90 является турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД). В отличие от турбовинтового двигателя, лопасти двигателя ТВВД имеют саблевидную форму, что позволяет перенаправить часть воздушного потока в нагнетатель и повысить давление на входе нагнетателя. Такой двигатель получил название винтовентилятор и может быть как открытым, так и закапотированным кольцевым обтекателем. Второе отличие — винтовентилятор приводится от турбины не напрямую, а, как винт, через редуктор. Двигатель наиболее экономичен, но при этом крейсерская скорость полёта ЛА, с такими типами двигателей, обычно не превышает 550 км/ч, имеются более сильные вибрации и «шумовое загрязнение».

Пример ТВВД — Д-27 грузового самолёта Ан-70.

Турбовинтовой двигатель

image
Схема турбовинтового двигателя: 1 — воздушный винт; 2 — редуктор; 3 — турбонагнетатель

В турбовинтовом двигателе (ТВД) основное тяговое усилие обеспечивает воздушный винт, соединённый через редуктор с валом турбонагнетателя. Для этого используется турбина с увеличенным числом ступеней, так что расширение газа в турбине происходит почти полностью и только 10—15 % тяги обеспечивается за счёт газовой струи.

Турбовинтовые двигатели гораздо более экономичны на малых скоростях полёта и широко используются для самолётов, имеющих большую грузоподъёмность и дальность полёта — например, Ан-12, Ан-22, C-130. Крейсерская скорость самолётов, оснащённых ТВД, 500—700 км/ч.

Вспомогательная силовая установка (ВСУ)

ВСУ — небольшой газотурбинный двигатель, являющийся автономным источником энергии на борту. Простейшие ВСУ могут выдавать только сжатый воздух, отбираемый от нагнетателя турбины, который используется для запуска маршевых (основных) двигателей, либо для работы системы кондиционирования на земле (пример, ВСУ типа АИ-9, применяемая на вертолётах и самолёте Як-40). Более сложные ВСУ, помимо источника сжатого воздуха, выдают электрический ток в бортовую сеть, то есть являются полноценным автономным энергоузлом, обеспечивающем нормальное функционирование всех бортовых систем самолёта без запуска основных двигателей, а также при отсутствии наземных аэродромных источников энергии. Такова, например, ВСУ ТА-12 самолётов Ан-124, Ту-95МС, Ту-204, Ан-74 и других.

Турбовальный двигатель

image
Схема турбовального двигателя.  — вал отбора мощности

В отличие от всех остальных типов ГТД, турбовальный двигатель не создаёт реактивной тяги, его выхлопное устройство не является соплом, а вся полезная мощность снимается в виде вращения выходного вала. Чаще всего у такого двигателя турбина состоит из двух механически не связанных частей, связь между которыми газодинамическая. Газовый поток после выхода из камеры сгорания вращает первую турбину, отдаёт часть своей мощности для вращения нагнетатель, далее направляется во вторую, вал которой выходит за пределы корпуса двигателя и приводит в движение полезную нагрузку.

Выходной вал ТВаД, с которого снимается вся полезная мощность, может быть направлен как назад, через канал выходного устройства, так и вперёд, либо через полый вал турбонагнетателя, либо через редуктор вне корпуса двигателя.

Редуктор — непременная принадлежность турбовального двигателя. Скорость вращения как ротора турбонагнетателя, так и ротора свободной турбины велика настолько, что это вращение не может быть напрямую передано на приводимые агрегаты. Они просто не смогут выполнять свои функции и даже могут разрушиться. Поэтому между свободной турбиной и полезным агрегатом обязательно ставится редуктор для снижения частоты вращения приводного вала.

Нагнетатель у ТВаД может быть осевым (если двигатель мощный) либо центробежным. Часто нагнетатель бывает и смешанным по конструкции, в нём есть как осевые, так и центробежные ступени. В остальном принцип работы этого двигателя такой же, как и у ТРД.

Основное применение турбовальный двигатель находит в авиации — на вертолётах, а также в турбостартерах для других ГТД; в судостроении — на газотурбоходах; в электроэнергетике на газотурбинных ТЭЦ, парогазовых установках, в виде микротурбины в составе микротурбогенераторов; на насосных станциях для перекачки природного газа. Изредка применяется на железнодорожном транспорте — на газотурбовозах, а также на автотранспорте и военной технике в качестве силовой установки. На вертолёте полезной нагрузкой является несущий винт. Наиболее известными примерами могут служить широко распространённые вертолёты Ми-8 и Ми-24 с двигателями ТВ2-117 и ТВ3-117. Двигатели современных турбовинтовых самолётов также являются турбовальными, где привод воздушного винта производится от свободной турбины, а реактивная тяга отработавших газов не используется. Преимущества такой схемы: унификация с вертолётными двигателями, гораздо лучшие условия для запуска и выхода в рабочий режим (нет необходимости проворачивать воздушный винт), гораздо лучшая газодинамическая устойчивость, более простая и компактная конструкция, так как газогенератор может работать на больших оборотах, а свободная турбина — на сравнительно малых, возможность использования мощности газогенератора запущенного двигателя (при заторможенном воздушном винте) для нужд самолетных систем на земле.

Турбостартёр

ТС — агрегат, устанавливаемый на газотурбинном двигателе и предназначенный для его раскрутки при запуске.

Такие устройства представляют собой миниатюрный, простой по конструкции турбовальный двигатель, свободная турбина которого раскручивает ротор основного двигателя при его запуске. В качестве примера: турбостартёр ТС-21, используемый на двигателе АЛ-21Ф-3, который устанавливается на самолёты типа Су-24, или ТС-12, устанавливаемый на авиационные двигатели НК-12 самолётов Ту-95 и Ту-142. ТС-12 имеет одноступенчатый центробежный нагнетатель, двухступенчатую осевую турбину привода нагнетателя и двухступенчатую свободную турбину. Номинальные обороты ротора нагнетателя в начале запуска двигателя — 27 тысяч мин−1, по мере раскрутки ротора НК-12 за счёт роста оборотов свободной турбины ТС-12 противодавление за турбиной нагнетателя падает и обороты возрастают до 30 тысяч мин−1.

Турбостартёр ГТДЭ-117 двигателя АЛ-31Ф также выполнен со свободной турбиной, а стартёр С-300М двигателя АМ-3, стоявшего на самолётах Ту-16, Ту-104 и М-4 — одновальный и раскручивает ротор двигателя через гидромуфту.

Судовые установки

Используются в судовой промышленности для снижения веса. General Electric LM2500 и  — характерные модели этого типа машин.

Суда, использующие турбовальные газотурбинные двигатели называют газотурбоходами. Они являются разновидностью теплохода. Это чаще всего суда на подводных крыльях, у которых гребной винт приводит в движение турбовальный двигатель механически через редуктор или электрически через генератор, который он вращает. Либо это суда на воздушной подушке, которая создаётся при помощи ГТД.

Например, газотурбоход «Циклон-М» с 2 газотурбинными двигателями ДО37. Пассажирских газотурбоходов за советскую историю было всего два. Последнее очень перспективное судно «Циклон-М» появилось в 1986 году. Более таких судов не строили. В военной сфере в этом плане дела обстоят несколько лучше. Примером является десантный корабль «Зубр», самое большое в мире судно на воздушной подушке.

Железнодорожные установки

Локомотивы, на которых стоят турбовальные газотурбинные двигатели, называются газотурбовозами (разновидность тепловоза). На них используется электрическая передача. ГТД вращает электрогенератор, а вырабатываемый им ток, в свою очередь, питает электродвигатели, приводящие локомотив в движение. В 1960-е годы в СССР проходили довольно успешную опытную эксплуатацию три газотурбовоза. Два пассажирских и один грузовой. Однако они не выдержали соревнования с электровозами и в начале 1970-х годов проект был свёрнут. Но в 2007 году по инициативе ОАО «РЖД» был изготовлен опытный образец грузового газотурбовоза, работающий на сжиженном природном газе. ГТ1 успешно прошёл испытания, позднее был построен второй газотурбовоз, с той же силовой установкой, но на другой ходовой части, машины эксплуатируются.

Перекачка природного газа

image
Газотурбинный двигатель НК-12СТ, используется на магистральных газопроводах ООО «Газпром трансгаз Москва» с 1981 года. По состоянию на 2018 год, в ООО «Газпром Трансгаз Москва» эксплуатируется тридцать таких двигателей.

Принцип работы газоперекачивающей установки практически не отличается от турбовинтовых двигателей, ТВаД используются здесь в качестве привода мощных насосов, а в качестве топлива используется тот же самый газ, который они перекачивают. В отечественной промышленности для этих целей широко применяются двигатели, созданные на базе авиационных — НК-12 (НК-12СТ), НК-32 (НК-36СТ), так как на них можно использовать детали авиадвигателей, выработавшие свой лётный ресурс.

Электростанции

Турбовальный газотурбинный двигатель может использоваться для привода электрогенератора на электростанциях, основу которой составляют один или несколько таких двигателей. Такая электростанция может иметь электрическую мощность от двадцати киловатт до сотен мегаватт.

Однако, термодинамический КПД газотурбинного двигателя в чистом виде достаточно мал для эффективного применения в энергетике. Значительная часть энергии уносится в виде тепла выхлопных газов, имеющих высокую температуру. Поэтому ГТД чаще всего применяется в составе парогазовых установок, в которой выхлопной газ подаётся в котёл-утилизатор, вырабатывающий пар высокого давления, который используется для дополнительной выработки электроэнергии. Термодинамический КПД такой установки совместной выработки может достигать 55..60 %, по этой причине ГТД в составе ПГУ широко применяются на электростанциях. Помимо этого, тепло выхлопных газов ГТД может применяться для нужд теплоснабжения, в этом случае станция называется газотурбинной ТЭЦ.

Танкостроение

Первые исследования в области применения газовой турбины в танковых двигателях проводились в Германии Управлением вооружённых сухопутных сил начиная с середины 1944 года. Первым массовым танком с газотурбинным двигателем стал шведский танк Strv. 103.

image
Установка блочного силового агрегата (двигатель — трансмиссия) в танк M1A1

Турбовальные двигатели (ТВаД) установлены на советском танке Т-80 (двигатель ГТД-1000Т и ГТД-1250Т) и американском М1 Абрамс(двигатель AGT-1500). Газотурбинные двигатели, устанавливаемые на танках, имеют при схожих с дизельными размерах гораздо бо́льшую мощность, меньший вес и меньшую шумность, меньшую дымность выхлопа. Также ТВаД лучше удовлетворяет требованиям многотопливности, гораздо легче запускается, — оперативная готовность танка с ГТД, то есть запуск двигателя и последующий вход в рабочий режим всех его систем, занимает несколько минут, что для танка с дизельным двигателем в принципе невозможно, а в зимних условиях при низких температурах дизелю требуется достаточно длительный предпусковой прогрев, который не требуется ТВаД. Из-за отсутствия жёсткой механической связи турбины и трансмиссии на застрявшем или просто упёршемся в препятствие танке двигатель не глохнет. В случае попадания воды в двигатель (утоплении танка) достаточно выполнить так называемую холодную прокрутку ГТД для удаления воды из газовоздушного тракта и после этого двигатель можно запускать — на танке с дизельным двигателем в аналогичной ситуации происходит гидроудар, ломающий детали цилиндро-поршневой группы и непременно требующий замены двигателя.

Однако из-за низкого КПД газотурбинных двигателей, установленных на тихоходных (в отличие от самолётов) транспортных средствах, требуется гораздо большее количество возимого топлива для сравнимого с дизельным двигателем километрового запаса хода. Именно из-за расхода топлива, невзирая на все достоинства, танки типа Т-80 поэтапно выводятся из эксплуатации. Неоднозначным оказался опыт эксплуатации танковых ТВаД М1 Абрамс в условиях высокой запылённости (например в песчаных пустынях). В отличие от него, Т-80 благополучно может эксплуатироваться в условиях высокой запылённости, — конструктивно хорошо продуманная система очистки поступающего в двигатель воздуха на Т-80 надёжно защищает ГТД от песка и пыли. «Абрамсы», напротив, «задохнулись» — во время двух кампаний в Иракe при прохождении пустынь довольно много «Абрамсов» вставали, так как, требовалось время на очистку фильтров двигателей от песка[источник не указан 2682 дня].

Автостроение

image
Rover JET1
image
STP Oil Treatment Special на выставке в зале славы музея трассы Indianapolis Motor Speedway показана вместе с газотурбинным двигателем Pratt & Whitney.
image
A 1968  — единственный в истории газотурбинный двигатель, принёсший победу в автомобильной гонке.

Множество экспериментов проводилось с автомобилями, оснащёнными газовыми турбинами.

В 1950 году дизайнер Ф. Р. Белл и главный инженер Морис Вилкс в британской компании Rover Company анонсировали первый автомобиль с приводом от газотурбинного двигателя. Двухместный JET1 имел двигатель, расположенный позади сидений, решётки воздухозаборника по обеим сторонам машины, и выхлопные отверстия на верхней части хвоста. В ходе испытаний автомобиль достиг максимальной скорости 140 км/ч, на скорости турбины 50000 об/мин. Автомобиль работал на бензине, парафиновом или дизельном маслах, но проблемы с потреблением топлива оказались непреодолимыми для производства автомобилей. В настоящее время он выставлен в лондонском Музее науки.

Команды Rover и British Racing Motors (Формула-1) объединили усилия для создания Rover-BRM, автомобиля с приводом от газовых турбин, который принял участие в гонке 24 часа Ле-Мана 1963 года, управляемого Грэмом Хиллом и . Этот автомобиль показал среднюю скорость 173 км/ч, максимальную — 229 км/ч.

Американские компании , и объединились для совместной разработки собственных газотурбинных спортивных автомобилей в 1968 году, приняла участие в нескольких американских и европейских гонках, в том числе завоевав две победы, а также принимала участие в гонке 24 часа Ле-Мана 1968 года. Автомобили использовали газовые турбины Continental Motors Company, благодаря которым, в конечном итоге, ФИА было установлено шесть мировых рекордов скорости для машин с приводом от турбин.

На гонках автомобилей с открытыми колёсами, революционное полноприводное авто 1967 года STP Oil Treatment Special с приводом от турбины, специально подобранной легендой гонок и управляемое , почти выиграло в гонке «Инди-500»; авто с турбиной STP компании Pratt & Whitney обгоняло почти на круг авто, шедшее вторым, когда у него неожиданно отказала коробка передач за три круга до финишной черты. В 1971 году глава компании Lotus Колин Чепмен представил авто Lotus 56B F1, с приводом от газовой турбины Pratt & Whitney. У Чепмена была репутация создателя машин-победителей, но он вынужден был отказаться от этого проекта из-за многочисленных проблем с инерционностью турбин ().

Оригинальная серия концептуальных авто была разработана для автовыставки Моторама 1953, 1956, 1959 годов, с приводом от газовых турбин.

Единственная серийная модель «семейного» газотурбинного автомобиля для использования на дорогах общего пользования была выпущена Chrysler в 1963—1964 года. Компания передала пятьдесят собранных вручную машин в кузовах итальянского ателье Ghia добровольцам, которые испытывали новинку в обычных дорожных условиях до января 1966 года. Эксперимент прошёл удачно, но компания, не располагавшая средствами для постройки нового моторного производства, отказалась от массового выпуска автомобиля с ГТД. После ужесточения экологических стандартов и взрывного роста цен на нефть компания, с трудом пережившая финансовый кризис, отказалась от продолжения разработок.

История создания ГТД

В 1791 году английский изобретатель Джон Барбер получил патент за номером 1833, в котором описал первую газовую турбину.

В 1892 году русский инженер П. Д. Кузьминский конструировал и построил первый в мире ГТД с газовой реверсивной турбиной радиального типа с 10 ступенями давления. Турбина должна была работать на парогазовой смеси, которая получалась в созданной им же камере сгорания — «газопаророде».

В 1906—1908 году русский инженер В. В. Кароводин сконструировал газовую турбину взрывного типа (турбину постоянного объёма). Безнагнетательный ГТД Кароводина с 4 камерами прерывистого сгорания и газовой турбиной при 10 000 об/мин развивал мощность 1,2 квт (1,6 л. с.).

В 1909 году русский инженер Н. Герасимов запатентовал ГТД, использующийся для реактивного движения, то есть по сути — первый турбореактивный двигатель (привилегия № 21021, 1909 г.).

В 1913 г., М. Н. Никольский спроектировал газотурбинный двигатель мощностью 120 кВт (160 л. с.), у которого было три ступени газовой турбины.

Дальнейшие усовершенствования в конструкцию газотурбинных двигателей внесли В. И. Базаров (1923 г.), В. В. Уваров и Н. Р. Брилинг (1930—1936 гг.).

В 1930-е годы огромный вклад в развитие газотурбинных технологий внесла группа конструкторов под руководством академика АН СССР А. М. Люльки. Главные работы конструктора касались турбореактивных двигателей с центробежным лопастным нагнетателем, которые стали основными для авиации.

Контроль параметров работы ГТД

Как и у любого теплового двигателя, у ГТД есть множество параметров, которые необходимо контролировать для эксплуатации двигателя в безопасных, а по возможности и экономичных режимах. Измеряются с помощью приборов контроля.

  • Обороты — контролируются для оценки режима работы двигателя и недопущения опасных режимов. У многовальных двигателей, как правило, контролируются обороты всех валов — например, на Як-42 для контроля оборотов всех трёх валов каждого двигателя Д-36 установлен трёхстрелочный тахометр ИТА-13, на Ан-72 и Ан-74, оснащённых такими же двигателями Д-36 — три двухстрелочных тахометра, два стоят на приборной доске пилотов и показывают один обороты роторов вентиляторов, второй обороты роторов ВД, третий установлен на пульте предполётной подготовки и показывает обороты роторов НД.
  • Температура выходящих газов (ТВГ) — температура газов за турбиной двигателя, как правило, за последней ступенью, так как температура перед турбиной слишком высока для надёжного измерения. Температура газов показывает тепловую нагрузку на турбину и измеряется с помощью термопар. Также от термопар может работать автоматика, срезающая расход топлива или вовсе выключающая двигатель при превышении ТВГ — СОТ-1 на двигателе ТА-6, РТ-12 на двигателе НК-8 и так далее.

Конструкторы газотурбинных двигателей и основанные ими КБ

  • Соловьёв, Павел Александрович (АО «Авиадвигатель»)
  • Уиттл, Фрэнк (Power Jets Ltd)
  • Охайн, Ханс-Иоахим Пабст фон (Heinkel Strahltriebwerke)
  • [англ.] (Jumo)
  • Колосов, Сергей Дмитриевич (ГП «Зоря — Машпроект»)
  • Кухто, Николай Кузьмич (ГП «Зоря — Машпроект»)
  • Климов, Владимир Яковлевич (АО «Климов»)
  • Кузнецов, Николай Дмитриевич (ОАО «Кузнецов»)
  • Люлька, Архип Михайлович (НПО «Сатурн»)

См. также

Источники

  1. Двигатель ТА-6В. Руководство по технической эксплуатации. ТА-6В.00.000-01РЭ. Дата обращения: 10 сентября 2016. Архивировано 6 декабря 2010 года.
  2. Принцип работы -Микротурбины Capstone -Оборудование. www.bpcenergy.ru. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано из оригинала 1 октября 2016 года.
  3. Большая тайна маленьких турбин. www.rcdesign.ru. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 25 сентября 2016 года.
  4. Авиационный турбовальный двигатель ТВ2-117 и редуктор ВР-8А. Дата обращения: 18 июня 2022. Архивировано 16 сентября 2016 года.
  5. Двигатель НК-8-2У. Руководство по технической эксплуатации (в трёх частях). Дата обращения: 10 сентября 2016. Архивировано 9 января 2011 года.
  6. Авиационный турбовинтовой двигатель НК-12МВ серии 4. Книга I. Техническое описание. Москва, «Машиностроение», 1966
  7. ГОСТ 23851—79. — С. 3. термин 10.
  8. Боевая авиационная техника . — С. 149. раздел III «Авиационные двигатели», глава 1 «Классификация и области применения».
  9. ГОСТ 23851—79. — С. 3. термин 13.
  10. ГОСТ 23851—79. — С. 23. термин 136.
  11. Авиационный турбовинтовой двигатель АИ-20М (серия 6). ИЭиТО (редакция 4). Дата обращения: 11 сентября 2016. Архивировано 7 декабря 2010 года.
  12. Самолёт Ан-124-100. Руководство по технической эксплуатации. Книга 17. 1.4001.0000.000.000 РЭ17. Дата обращения: 10 сентября 2016. Архивировано 6 декабря 2010 года.
  13. Юрий. Турбовальный двигатель. АВИАЦИЯ, ПОНЯТНАЯ ВСЕМ (28 февраля 2012). Дата обращения: 27 октября 2015. Архивировано 17 сентября 2016 года.
  14. Авиационный турбореактивный двигатель РД-3М-500. Фельдман Л. Е. М., «Транспорт», 1968
  15. Двигатель НК-12СТ серии 02. Техническое описание турбовального двигателя со свободной турбиной. Куйбышев, 1985 г. (недоступная ссылка)
  16. Lehto, Steve. Chrysler's turbine car: the rise and fall of Detroit's coolest creation. — Chicago, IL: Chicago Review press, 2010. — 228 p. — ISBN 9781569765494.
  17. Jay Leno's Garage. 1963 Chrysler Turbine: Ultimate Edition - Jay Leno's Garage (7 ноября 2012). Дата обращения: 26 сентября 2018. Архивировано 21 августа 2019 года.
  18. Джон Барбер - английский изобретатель - биография, фото, видео. biozvezd.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  19. Кузьминский Павел Дмитриевич. cadethistory.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  20. Создание и развитие парогазовых и газопаровых установок. poisk-ru.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.
  21. Б. Бидуля. Огненная турбина // Юный техник. — 1960. — № 11. — С. 13—17.
  22. Изобретения России // Газотурбинный двигатель. rus-eng.org. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  23. Гильзин К. А. Воздушно-реактивные двигатели. — Москва: Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР, 1956.
  24. [История] Реактивный двигатель. warthunder.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  25. В. М. Корнеев. Особенности конструкции газотурбинных двигателей. — 2018. — ISBN 978-5-4485-9499-1.
  26. Гражданская авиация СССР в 50-70-х гг. Vuzlit. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 25 ноября 2020 года.
  27. ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПГД). enciklopediya-tehniki.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  28. Изобретения России // Газотурбинный двигатель. www.rus-eng.org. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  29. [История] Двигатели Архипа Люльки. warthunder.ru. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  30. Кудрявцев В.Ф. Авиационные двигатели А.М.Люльки // Авиация и космонавтика. — 1993. — № 11—12. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  31. Отечественный турбореактивный двигатель с центробежным компрессором РД-500. - Путешествие к далеким мирам. www.e-reading.club. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  32. Турбореактивный двигатель с центробежным компрессором | Техника и человек. Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 февраля 2019 года.
  33. Самолёт Як-42. Руководство по технической эксплуатации. Раздел 77. Дата обращения: 18 июня 2017. Архивировано 23 марта 2017 года.

Ссылки

  • Газотурбинный двигатель // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  • Словарь терминов на АвиаПорт. Ru
  • Расчёт газотурбинной установки
  • Technology Speed of Civil Jet Engines
  • Газотубинный двигатель — 50 статей

Литература

  • ГОСТ 23851—79 «Двигатели газотурбинные авиационные. Термины и определения».
  • ГОСТ Р 51852—2001 (ИСО 3977-1—97) «Установки газотурбинные. Термины и определения».
  • Павленко В. Ф. Боевая авиационная техника; летательные аппараты, силовые установки, их эксплуатация. — М.: Воениздат, 1984. — 319 с.
  • Elliot, Simon. Power Progress: World Turbine Engine Directory (англ.). // Flight International. — 13-19 October 1993. — Vol. 144 — No. 4391 — P. 29-40 — ISSN 0015-3710. (справочник с техническими данными и сравнительной характеристикой 34 турбовальных газотурбинных двигателей (turboshafts) ведущих мировых производителей-предприятий зарубежного двигателестроения)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Газотурбинный двигатель, Что такое Газотурбинный двигатель? Что означает Газотурбинный двигатель?

Zapros Turboreaktivnyj dvuhkonturnyj dvigatel perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu Gazoturbi nnyj dvi gatel GTD eto vozdushnyj dvigatel v kotorom vozduh szhimaetsya nagnetatelem pered szhiganiem v nyom topliva a nagnetatel privoditsya v dvizhenie gazovoj turbinoj ispolzuyushej energiyu nagretyh takim obrazom gazov Dvigatel vnutrennego sgoraniya s termodinamicheskim ciklom Brajtona Gazoturbinnyj dvigatel s odnostupenchatym radialnym nagnetatelem turbinoj rekuperatorom i To est szhatyj vozduh iz nagnetatelya postupaet v kameru sgoraniya kuda podayotsya toplivo kotoroe sgoraya obrazuet gazoobraznye produkty s bolshej energiej Zatem v gazovoj turbine chast energii produktov sgoraniya preobrazuetsya vo vrashenie turbiny kotoraya rashoduetsya na szhatie vozduha v nagnetatele Ostalnaya chast energii mozhet peredavatsya na privodimyj agregat ili ispolzovatsya dlya sozdaniya reaktivnoj tyagi Eta chast raboty dvigatelya schitaetsya poleznoj Gazoturbinnye dvigateli imeyut bolshuyu udelnuyu moshnost do 6 kVt kg V kachestve topliva ispolzuetsya raznoobraznoe goryuchee Naprimer benzin kerosin dizelnoe toplivo mazut prirodnyj gaz sudovoe toplivo vodyanoj gaz spirt i izmelchyonnyj ugol Osnovnye principy rabotyOdnu iz prostejshih konstrukcij gazoturbinnogo dvigatelya dlya ponyatiya ego raboty mozhno predstavit kak val na kotorom nahoditsya dva diska s lopatkami pervyj disk nagnetatelya vtoroj turbiny v promezhutke mezhdu nimi ustanovlena kamera sgoraniya Prostejshaya shema gazoturbinnogo dvigatelyaShema turboreaktivnogo dvigatelyaGazoturbinnyj DVS Princip raboty gazoturbinnogo dvigatelya vsasyvanie i szhatie vozduha v osevom nagnetatele podacha ego v kameru sgoraniya smeshenie szhatogo vozduha s toplivom dlya obrazovaniya toplivo vozdushnoj smesi TVS i sgoranie etoj smesi rasshirenie gazov iz za eyo nagreva pri sgoranii chto formiruet vektor davleniya gaza napravlennyj v storonu menshego soprotivleniya v napravlenii lopatok turbiny peredacha energii davleniya gaza lopatkami turbiny na disk ili val v kotorom eti lopatki zakrepleny privod vo vrashenie diska turbiny i vsledstvie etogo peredacha krutyashego momenta po valu s diska turbiny na disk nagnetatelya Uvelichenie kolichestva podavaemogo topliva dobavlenie gaza vyzyvaet generirovanie bolshego kolichestva gazov vysokogo davleniya chto v svoyu ochered vedyot k uvelicheniyu chisla oborotov turbiny i diska nagnetatelya i vsledstvie etogo uvelicheniyu kolichestva nagnetaemogo vozduha i ego davleniya chto pozvolyaet podat v kameru sgoraniya i szhech bolshe topliva Kolichestvo toplivo vozdushnoj smesi zavisit napryamuyu ot kolichestva vozduha podannogo v kameru sgoraniya Uvelichenie kolichestva TVS privedyot k uvelicheniyu davleniya v kamere sgoraniya i temperatury gazov na vyhode iz kamery sgoraniya i vsledstvie etogo pozvolyaet sozdat bo lshuyu energiyu vybrasyvaemyh gazov napravlennuyu dlya vrasheniya turbiny i povysheniya reaktivnoj sily Kak i vo vseh ciklicheskih teplovyh dvigatelyah chem vyshe temperatura sgoraniya tem vyshe toplivnyj koefficient poleznogo dejstviya esli tochnee chem vyshe raznica mezhdu nagrevatelem i ohladitelem Sderzhivayushim faktorom yavlyaetsya sposobnost stali nikelya keramiki ili drugih materialov iz kotoryh sostoit dvigatel vyderzhivat temperaturu i davlenie Znachitelnaya chast inzhenernyh razrabotok napravlena na to chtoby otvodit teplo ot chastej turbiny Bolshinstvo turbin takzhe pytaetsya rekuperirovat teplo vyhlopnyh gazov kotoroe v protivnom sluchae teryaetsya vpustuyu Rekuperatory eto teploobmenniki kotorye peredayut teplo vyhlopnyh gazov szhatomu vozduhu pered sgoraniem Takzhe sushestvuet i drugoj sposob utilizacii tepla ostatochnyh gazov podacha v parovoj kotyol utilizator Generiruemyj kotlom par mozhet byt peredan parovoj turbine dlya vyrabotki dopolnitelnoj energii v kombinirovannom cikle na parogazovoj ustanovke libo ispolzovatsya dlya nuzhd otopleniya i GVS v kombinirovannom proizvodstve tepla i elektroenergii kogeneraciya na gazoturbinnoj TEC Chem menshe dvigatel tem vyshe dolzhna byt chastota vrasheniya vala ov neobhodimaya dlya podderzhaniya maksimalnoj linejnoj skorosti lopatok tak kak dlina okruzhnosti put prohodimyj lopatkami za odin oborot pryamo zavisit ot radiusa rotora Maksimalnaya skorost turbinnyh lopatok opredelyaet maksimalnoe davlenie kotoroe mozhet byt dostignuto chto privodit k polucheniyu maksimalnoj moshnosti nezavisimo ot razmera dvigatelya Val reaktivnogo dvigatelya vrashaetsya s chastotoj okolo 10 000 ob min i mikroturbina s chastotoj okolo 100 000 ob min Dlya dalnejshego razvitiya aviacionnyh i gazoturbinnyh dvigatelej racionalno primenyat novye razrabotki v oblasti vysokoprochnyh i zharoprochnyh materialov dlya vozmozhnosti povysheniya temperatury i davleniya Primeneniya novyh tipov kamer sgoraniya sistem ohlazhdeniya umensheniya chisla i massy detalej i dvigatelya v celom vozmozhno v progresse primenenie alternativnyh vidov topliva izmenenie samogo predstavleniya konstrukcii dvigatelya Gazoturbinnaya ustanovka GTU s zamknutym ciklom V GTU s zamknutym ciklom rabochij gaz cirkuliruet bez kontakta s okruzhayushej sredoj Nagrev pered turbinoj i ohlazhdenie pered nagnetatelem gaza proizvoditsya v teploobmennikah Takaya sistema pozvolyaet ispolzovat lyuboj istochnik tepla naprimer gazoohlazhdaemyj yadernyj reaktor Esli v kachestve istochnika tepla ispolzuetsya sgoranie topliva to takoe ustrojstvo nazyvayut dvigatelem vneshnego sgoraniya Na praktike GTU s zamknutym ciklom ispolzuyutsya redko Gazoturbinnaya ustanovka GTU s vneshnim sgoraniem V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2011 Bolshinstvo GTU predstavlyayut soboj dvigateli vnutrennego sgoraniya no takzhe vozmozhno postroit GTU vneshnego sgoraniya kotoraya fakticheski yavlyaetsya gazoturbinnoj versiej teplovogo dvigatelya istochnik ne ukazan 4979 dnej Pri vneshnem sgoranii v kachestve topliva ispolzuetsya ili melkoistolchyonnaya biomassa naprimer opilki Vneshnee szhiganie gaza ispolzuetsya kak neposredstvenno tak i kosvenno V pryamoj sisteme skvoz turbinu prohodyat produkty sgoraniya V kosvennoj sisteme ispolzuetsya teploobmennik i cherez turbinu prohodit chistyj vozduh nizhe v sisteme vneshnego sgoraniya kosvennogo tipa odnako lopasti ne podvergayutsya vozdejstviyu produktov sgoraniya Odnovalnye i mnogovalnye gazoturbinnye dvigateli Prostejshij gazoturbinnyj dvigatel imeet tolko odin val kuda ustanavlivaetsya turbina kotoraya privodit vo vrashenie nagnetatel i odnovremenno yavlyaetsya istochnikom poleznoj moshnosti Eto nakladyvaet ogranichenie na rezhimy raboty dvigatelya Inogda dvigatel vypolnyaetsya mnogovalnym V etom sluchae imeetsya neskolko posledovatelno stoyashih turbin kazhdaya iz kotoryh privodit svoj val Turbina vysokogo davleniya pervaya posle kamery sgoraniya vsegda privodit v dvizhenie nagnetatel dvigatelya a posleduyushie mogut privodit kak vneshnyuyu nagruzku vinty vertolyota ili korablya moshnye elektrogeneratory i tak dalee tak i dopolnitelnye kaskady nagnetatelya samogo dvigatelya raspolozhennye pered osnovnym Razbienie nagnetatelya na kaskady kaskad nizkogo davleniya kaskad vysokogo davleniya KND i KVD sootvetstvenno inogda mezhdu nimi pomeshaetsya kaskad srednego davleniya KSD kak naprimer v dvigatele NK 32 samolyota Tu 160 pozvolyaet izbezhat pompazha na chastichnyh rezhimah Takzhe preimushestvo mnogovalnogo dvigatelya v tom chto kazhdaya turbina rabotaet pri optimalnoj skorosti vrasheniya i nagruzke Pri nagruzke privodimoj ot vala odnovalnogo dvigatelya byla by ochen plohaya priyomistost dvigatelya to est sposobnost k bystroj raskrutke tak kak turbine trebuetsya postavlyat moshnost i dlya obespecheniya dvigatelya bolshim kolichestvom vozduha moshnost ogranichivaetsya kolichestvom vozduha i dlya razgona nagruzki Pri dvuhvalnoj sheme lyogkij rotor vysokogo davleniya bystro vyhodit na rezhim obespechivaya dvigatel vozduhom a turbinu nizkogo davleniya bolshim kolichestvom gazov dlya razgona Takzhe est vozmozhnost ispolzovat menee moshnyj startyor dlya razgona pri puske tolko rotora vysokogo davleniya Sistema zapuska Dlya zapuska GTD nuzhno raskrutit ego rotor do opredelyonnyh oborotov chtoby nagnetatel nachal podavat dostatochnoe kolichestvo vozduha v otlichie ot obyomnyh nagnetatelej podacha inercionnyh dinamicheskih nagnetatelej kvadratichno zavisit ot chastoty vrasheniya i poetomu na malyh oborotah prakticheski otsutstvuet i podzhech podavaemoe v kameru sgoraniya toplivo So vtoroj zadachej spravlyayutsya svechi zazhiganiya zachastuyu ustanovlennye na specialnyh puskovyh forsunkah a raskrutka vypolnyaetsya starterom toj ili inoj konstrukcii elektrostarter zachastuyu yavlyayushijsya startyor generatorom to est posle zapuska pereklyuchayushimsya v rezhim generatora postoyannogo toka 27 volt Takovy naprimer GS 24 vspomogatelnogo dvigatelya TA 6B ili STG 18 turbovintovogo dvigatelya AI 24 samolyota An 24 vozdushnyj turbostarter VTS nebolshaya vozdushnaya turbina poluchayushaya vozduh ot sistemy otbora ot VSU ili sosednego rabotayushego dvigatelya ili nazemnoj ustanovki vozdushnogo zapuska UVZ Takie startyory stoyat na dvigatelyah D 30KP samolyota Il 76 TV3 117 vertolyotov Mi 8 i Mi 24 i mnogih drugih turbostarter TS nebolshoj turbovalnyj dvigatel rasschitannyj tolko na raskrutku rotora osnovnogo dvigatelya na kotorom on i ustanovlen Takie startyory stoyat naprimer na dvigatele AI 25TL uchebno trenirovochnogo samolyota L 39 i NK 12MV dalnego bombardirovshika Tu 95 Sam TS imeet elektrozapusk Tipy gazoturbinnyh dvigatelejTurboreaktivnyj dvigatel Osnovnaya statya Turboreaktivnyj dvigatel Principialnaya shema odnokonturnogo TRD 1 vhodnoe ustrojstvo 2 osevoj nagnetatel 3 kamera sgoraniya 4 rabochie lopatki turbiny 5 soplo GTD v kotorom himicheskaya energiya topliva preobrazuetsya v kineticheskuyu energiyu struj gazov vytekayushih iz reaktivnogo sopla Tyagu v lyubom TRD sozdayot tolko sila reakcii vytekayushih iz sopla gazov so skorostyu vsegda prevyshayushej skorost polyota Turboreaktivnyj dvigatel obedinyaet v sebe i dvigatel i dvizhitel Turboreaktivnye dvigateli dalee TRD klassificiruyutsya po chislu konturov kotoryh mozhet byt odin dva ili tri Chislo konturov vazhno v kontekste tehnicheskogo opisaniya togo ili inogo konkretnogo TRD no v sluchae obobshyonnogo upominaniya chislo konturov znacheniya ne imeet i lyuboj TRD lyuboj konturnosti v takom sluchae mozhet byt nazvan prosto turboreaktivnym TRD mogut imet bolee odnogo vala no klassifikaciya po chislu valov yavlyaetsya uzkospecialnoj i v shirokom obihode ne ispolzuetsya Turboreaktivnyj odnokonturnyj dvigatel TRD s edinstvennym konturom v kotorom vsya energiya sgoraniya topliva preobrazuetsya v kineticheskuyu energiyu struj gazov vytekayushih iz reaktivnogo sopla Oblast primeneniya lyubye samolyoty ot dozvukovyh grazhdanskih do sverhzvukovyh boevyh Turboreaktivnyj dvuhkonturnyj dvigatel Principialnaya shema dvuhkonturnogo TRD 1 nagnetatel nizkogo davleniya 2 vnutrennij kontur 3 vyhodnoj potok vnutrennego kontura 4 vyhodnoj potok vneshnego kontura TRD s vnutrennim i naruzhnym konturami v kotorom chast energii sgoraniya topliva podvodimogo vo vnutrennij kontur preobrazuetsya v mehanicheskuyu rabotu dlya privoda ventilyatora naruzhnogo kontura Vazhnoj harakteristikoj dvuhkonturnyh TRD yavlyaetsya stepen dvuhkonturnosti predpolagayushaya sootnoshenie obyomov vozduha prohodyashih cherez naruzhnyj i vnutrennij kontury V lyubom sluchae smeshenie potokov kazhdogo kontura proishodit do sopla Dvuhkonturnost pozvolyaet TRD byt bolee ekonomichnym na dozvukovyh i transzvukovyh skorostyah polyota Oblast primeneniya lyubye samolyoty ot dozvukovyh grazhdanskih do sverhzvukovyh boevyh Abbreviatura TRDD Turboreaktivnyj tryohkonturnyj dvigatel TRD s vnutrennim promezhutochnym i naruzhnym konturami v kotorom chast energii sgoraniya topliva podvodimogo vo vnutrennij kontur preobrazuetsya v mehanicheskuyu rabotu dlya privoda ventilyatorov promezhutochnogo i naruzhnogo konturov Abbreviatura TRTD Turboreaktivnyj dvigatel s forsazhnoj kameroj TRD v kotorom pomimo osnovnoj kamery sgoraniya imeetsya dopolnitelnaya forsazhnaya kamera sgoraniya raspolozhennaya pered reaktivnym soplom Funkciya forsazhnoj kamery kratkovremennoe uvelichenie sily tyagi Mozhet kombinirovatsya s dvigatelem lyuboj konturnosti Oblast primeneniya boevye sverhzvukovye samolyoty Abbreviatura TRDF TRDDF Turboventilyatornyj dvigatel Osnovnaya statya Turboventilyatornyj dvigatel Shema turboreaktivnogo dvuhkonturnogo dvigatelya bez smesheniya potokov turboventilyatornogo dvigatelya 1 ventilyator 2 zashitnyj obtekatel 3 turbonagnetatel 4 vyhodnoj potok vnutrennego kontura 5 vyhodnoj potok vneshnego kontura Turboventilyatornyj reaktivnyj dvigatel TVRD eto TRDD so stepenyu dvuhkonturnosti m 2 15 m 15 RR UltraFan Zdes nagnetatel nizkogo davleniya preobrazuetsya v ventilyator otlichayushijsya ot nagnetatelya menshim chislom stupenej i bolshim diametrom i goryachaya struya prakticheski ne smeshivaetsya s holodnoj Primenyaetsya v grazhdanskoj aviacii dvigatel imeet bolshoj naznachennyj resurs i malyj udelnyj rashod topliva na dozvukovyh skorostyah Turbovintoventilyatornyj dvigatel Dalnejshim razvitiem TVRD s uvelicheniem stepeni dvuhkonturnosti m 20 90 yavlyaetsya turbovintoventilyatornyj dvigatel TVVD V otlichie ot turbovintovogo dvigatelya lopasti dvigatelya TVVD imeyut sablevidnuyu formu chto pozvolyaet perenapravit chast vozdushnogo potoka v nagnetatel i povysit davlenie na vhode nagnetatelya Takoj dvigatel poluchil nazvanie vintoventilyator i mozhet byt kak otkrytym tak i zakapotirovannym kolcevym obtekatelem Vtoroe otlichie vintoventilyator privoditsya ot turbiny ne napryamuyu a kak vint cherez reduktor Dvigatel naibolee ekonomichen no pri etom krejserskaya skorost polyota LA s takimi tipami dvigatelej obychno ne prevyshaet 550 km ch imeyutsya bolee silnye vibracii i shumovoe zagryaznenie Primer TVVD D 27 gruzovogo samolyota An 70 Turbovintovoj dvigatel Osnovnaya statya Turbovintovye dvigateli Shema turbovintovogo dvigatelya 1 vozdushnyj vint 2 reduktor 3 turbonagnetatel V turbovintovom dvigatele TVD osnovnoe tyagovoe usilie obespechivaet vozdushnyj vint soedinyonnyj cherez reduktor s valom turbonagnetatelya Dlya etogo ispolzuetsya turbina s uvelichennym chislom stupenej tak chto rasshirenie gaza v turbine proishodit pochti polnostyu i tolko 10 15 tyagi obespechivaetsya za schyot gazovoj strui Turbovintovye dvigateli gorazdo bolee ekonomichny na malyh skorostyah polyota i shiroko ispolzuyutsya dlya samolyotov imeyushih bolshuyu gruzopodyomnost i dalnost polyota naprimer An 12 An 22 C 130 Krejserskaya skorost samolyotov osnashyonnyh TVD 500 700 km ch Vspomogatelnaya silovaya ustanovka VSU VSU nebolshoj gazoturbinnyj dvigatel yavlyayushijsya avtonomnym istochnikom energii na bortu Prostejshie VSU mogut vydavat tolko szhatyj vozduh otbiraemyj ot nagnetatelya turbiny kotoryj ispolzuetsya dlya zapuska marshevyh osnovnyh dvigatelej libo dlya raboty sistemy kondicionirovaniya na zemle primer VSU tipa AI 9 primenyaemaya na vertolyotah i samolyote Yak 40 Bolee slozhnye VSU pomimo istochnika szhatogo vozduha vydayut elektricheskij tok v bortovuyu set to est yavlyayutsya polnocennym avtonomnym energouzlom obespechivayushem normalnoe funkcionirovanie vseh bortovyh sistem samolyota bez zapuska osnovnyh dvigatelej a takzhe pri otsutstvii nazemnyh aerodromnyh istochnikov energii Takova naprimer VSU TA 12 samolyotov An 124 Tu 95MS Tu 204 An 74 i drugih Turbovalnyj dvigatel Shema turbovalnogo dvigatelya val otbora moshnosti V otlichie ot vseh ostalnyh tipov GTD turbovalnyj dvigatel ne sozdayot reaktivnoj tyagi ego vyhlopnoe ustrojstvo ne yavlyaetsya soplom a vsya poleznaya moshnost snimaetsya v vide vrasheniya vyhodnogo vala Chashe vsego u takogo dvigatelya turbina sostoit iz dvuh mehanicheski ne svyazannyh chastej svyaz mezhdu kotorymi gazodinamicheskaya Gazovyj potok posle vyhoda iz kamery sgoraniya vrashaet pervuyu turbinu otdayot chast svoej moshnosti dlya vrasheniya nagnetatel dalee napravlyaetsya vo vtoruyu val kotoroj vyhodit za predely korpusa dvigatelya i privodit v dvizhenie poleznuyu nagruzku Vyhodnoj val TVaD s kotorogo snimaetsya vsya poleznaya moshnost mozhet byt napravlen kak nazad cherez kanal vyhodnogo ustrojstva tak i vperyod libo cherez polyj val turbonagnetatelya libo cherez reduktor vne korpusa dvigatelya Reduktor nepremennaya prinadlezhnost turbovalnogo dvigatelya Skorost vrasheniya kak rotora turbonagnetatelya tak i rotora svobodnoj turbiny velika nastolko chto eto vrashenie ne mozhet byt napryamuyu peredano na privodimye agregaty Oni prosto ne smogut vypolnyat svoi funkcii i dazhe mogut razrushitsya Poetomu mezhdu svobodnoj turbinoj i poleznym agregatom obyazatelno stavitsya reduktor dlya snizheniya chastoty vrasheniya privodnogo vala Nagnetatel u TVaD mozhet byt osevym esli dvigatel moshnyj libo centrobezhnym Chasto nagnetatel byvaet i smeshannym po konstrukcii v nyom est kak osevye tak i centrobezhnye stupeni V ostalnom princip raboty etogo dvigatelya takoj zhe kak i u TRD Osnovnoe primenenie turbovalnyj dvigatel nahodit v aviacii na vertolyotah a takzhe v turbostarterah dlya drugih GTD v sudostroenii na gazoturbohodah v elektroenergetike na gazoturbinnyh TEC parogazovyh ustanovkah v vide mikroturbiny v sostave mikroturbogeneratorov na nasosnyh stanciyah dlya perekachki prirodnogo gaza Izredka primenyaetsya na zheleznodorozhnom transporte na gazoturbovozah a takzhe na avtotransporte i voennoj tehnike v kachestve silovoj ustanovki Na vertolyote poleznoj nagruzkoj yavlyaetsya nesushij vint Naibolee izvestnymi primerami mogut sluzhit shiroko rasprostranyonnye vertolyoty Mi 8 i Mi 24 s dvigatelyami TV2 117 i TV3 117 Dvigateli sovremennyh turbovintovyh samolyotov takzhe yavlyayutsya turbovalnymi gde privod vozdushnogo vinta proizvoditsya ot svobodnoj turbiny a reaktivnaya tyaga otrabotavshih gazov ne ispolzuetsya Preimushestva takoj shemy unifikaciya s vertolyotnymi dvigatelyami gorazdo luchshie usloviya dlya zapuska i vyhoda v rabochij rezhim net neobhodimosti provorachivat vozdushnyj vint gorazdo luchshaya gazodinamicheskaya ustojchivost bolee prostaya i kompaktnaya konstrukciya tak kak gazogenerator mozhet rabotat na bolshih oborotah a svobodnaya turbina na sravnitelno malyh vozmozhnost ispolzovaniya moshnosti gazogeneratora zapushennogo dvigatelya pri zatormozhennom vozdushnom vinte dlya nuzhd samoletnyh sistem na zemle Turbostartyor TS agregat ustanavlivaemyj na gazoturbinnom dvigatele i prednaznachennyj dlya ego raskrutki pri zapuske Takie ustrojstva predstavlyayut soboj miniatyurnyj prostoj po konstrukcii turbovalnyj dvigatel svobodnaya turbina kotorogo raskruchivaet rotor osnovnogo dvigatelya pri ego zapuske V kachestve primera turbostartyor TS 21 ispolzuemyj na dvigatele AL 21F 3 kotoryj ustanavlivaetsya na samolyoty tipa Su 24 ili TS 12 ustanavlivaemyj na aviacionnye dvigateli NK 12 samolyotov Tu 95 i Tu 142 TS 12 imeet odnostupenchatyj centrobezhnyj nagnetatel dvuhstupenchatuyu osevuyu turbinu privoda nagnetatelya i dvuhstupenchatuyu svobodnuyu turbinu Nominalnye oboroty rotora nagnetatelya v nachale zapuska dvigatelya 27 tysyach min 1 po mere raskrutki rotora NK 12 za schyot rosta oborotov svobodnoj turbiny TS 12 protivodavlenie za turbinoj nagnetatelya padaet i oboroty vozrastayut do 30 tysyach min 1 Turbostartyor GTDE 117 dvigatelya AL 31F takzhe vypolnen so svobodnoj turbinoj a startyor S 300M dvigatelya AM 3 stoyavshego na samolyotah Tu 16 Tu 104 i M 4 odnovalnyj i raskruchivaet rotor dvigatelya cherez gidromuftu Sudovye ustanovki Ispolzuyutsya v sudovoj promyshlennosti dlya snizheniya vesa General Electric LM2500 i harakternye modeli etogo tipa mashin Suda ispolzuyushie turbovalnye gazoturbinnye dvigateli nazyvayut gazoturbohodami Oni yavlyayutsya raznovidnostyu teplohoda Eto chashe vsego suda na podvodnyh krylyah u kotoryh grebnoj vint privodit v dvizhenie turbovalnyj dvigatel mehanicheski cherez reduktor ili elektricheski cherez generator kotoryj on vrashaet Libo eto suda na vozdushnoj podushke kotoraya sozdayotsya pri pomoshi GTD Naprimer gazoturbohod Ciklon M s 2 gazoturbinnymi dvigatelyami DO37 Passazhirskih gazoturbohodov za sovetskuyu istoriyu bylo vsego dva Poslednee ochen perspektivnoe sudno Ciklon M poyavilos v 1986 godu Bolee takih sudov ne stroili V voennoj sfere v etom plane dela obstoyat neskolko luchshe Primerom yavlyaetsya desantnyj korabl Zubr samoe bolshoe v mire sudno na vozdushnoj podushke Zheleznodorozhnye ustanovki Lokomotivy na kotoryh stoyat turbovalnye gazoturbinnye dvigateli nazyvayutsya gazoturbovozami raznovidnost teplovoza Na nih ispolzuetsya elektricheskaya peredacha GTD vrashaet elektrogenerator a vyrabatyvaemyj im tok v svoyu ochered pitaet elektrodvigateli privodyashie lokomotiv v dvizhenie V 1960 e gody v SSSR prohodili dovolno uspeshnuyu opytnuyu ekspluataciyu tri gazoturbovoza Dva passazhirskih i odin gruzovoj Odnako oni ne vyderzhali sorevnovaniya s elektrovozami i v nachale 1970 h godov proekt byl svyornut No v 2007 godu po iniciative OAO RZhD byl izgotovlen opytnyj obrazec gruzovogo gazoturbovoza rabotayushij na szhizhennom prirodnom gaze GT1 uspeshno proshyol ispytaniya pozdnee byl postroen vtoroj gazoturbovoz s toj zhe silovoj ustanovkoj no na drugoj hodovoj chasti mashiny ekspluatiruyutsya Perekachka prirodnogo gaza Gazoturbinnyj dvigatel NK 12ST ispolzuetsya na magistralnyh gazoprovodah OOO Gazprom transgaz Moskva s 1981 goda Po sostoyaniyu na 2018 god v OOO Gazprom Transgaz Moskva ekspluatiruetsya tridcat takih dvigatelej Princip raboty gazoperekachivayushej ustanovki prakticheski ne otlichaetsya ot turbovintovyh dvigatelej TVaD ispolzuyutsya zdes v kachestve privoda moshnyh nasosov a v kachestve topliva ispolzuetsya tot zhe samyj gaz kotoryj oni perekachivayut V otechestvennoj promyshlennosti dlya etih celej shiroko primenyayutsya dvigateli sozdannye na baze aviacionnyh NK 12 NK 12ST NK 32 NK 36ST tak kak na nih mozhno ispolzovat detali aviadvigatelej vyrabotavshie svoj lyotnyj resurs Elektrostancii Turbovalnyj gazoturbinnyj dvigatel mozhet ispolzovatsya dlya privoda elektrogeneratora na elektrostanciyah osnovu kotoroj sostavlyayut odin ili neskolko takih dvigatelej Takaya elektrostanciya mozhet imet elektricheskuyu moshnost ot dvadcati kilovatt do soten megavatt Odnako termodinamicheskij KPD gazoturbinnogo dvigatelya v chistom vide dostatochno mal dlya effektivnogo primeneniya v energetike Znachitelnaya chast energii unositsya v vide tepla vyhlopnyh gazov imeyushih vysokuyu temperaturu Poetomu GTD chashe vsego primenyaetsya v sostave parogazovyh ustanovok v kotoroj vyhlopnoj gaz podayotsya v kotyol utilizator vyrabatyvayushij par vysokogo davleniya kotoryj ispolzuetsya dlya dopolnitelnoj vyrabotki elektroenergii Termodinamicheskij KPD takoj ustanovki sovmestnoj vyrabotki mozhet dostigat 55 60 po etoj prichine GTD v sostave PGU shiroko primenyayutsya na elektrostanciyah Pomimo etogo teplo vyhlopnyh gazov GTD mozhet primenyatsya dlya nuzhd teplosnabzheniya v etom sluchae stanciya nazyvaetsya gazoturbinnoj TEC Tankostroenie V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 22 avgusta 2017 Pervye issledovaniya v oblasti primeneniya gazovoj turbiny v tankovyh dvigatelyah provodilis v Germanii Upravleniem vooruzhyonnyh suhoputnyh sil nachinaya s serediny 1944 goda Pervym massovym tankom s gazoturbinnym dvigatelem stal shvedskij tank Strv 103 Ustanovka blochnogo silovogo agregata dvigatel transmissiya v tank M1A1 Turbovalnye dvigateli TVaD ustanovleny na sovetskom tanke T 80 dvigatel GTD 1000T i GTD 1250T i amerikanskom M1 Abrams dvigatel AGT 1500 Gazoturbinnye dvigateli ustanavlivaemye na tankah imeyut pri shozhih s dizelnymi razmerah gorazdo bo lshuyu moshnost menshij ves i menshuyu shumnost menshuyu dymnost vyhlopa Takzhe TVaD luchshe udovletvoryaet trebovaniyam mnogotoplivnosti gorazdo legche zapuskaetsya operativnaya gotovnost tanka s GTD to est zapusk dvigatelya i posleduyushij vhod v rabochij rezhim vseh ego sistem zanimaet neskolko minut chto dlya tanka s dizelnym dvigatelem v principe nevozmozhno a v zimnih usloviyah pri nizkih temperaturah dizelyu trebuetsya dostatochno dlitelnyj predpuskovoj progrev kotoryj ne trebuetsya TVaD Iz za otsutstviya zhyostkoj mehanicheskoj svyazi turbiny i transmissii na zastryavshem ili prosto upyorshemsya v prepyatstvie tanke dvigatel ne glohnet V sluchae popadaniya vody v dvigatel utoplenii tanka dostatochno vypolnit tak nazyvaemuyu holodnuyu prokrutku GTD dlya udaleniya vody iz gazovozdushnogo trakta i posle etogo dvigatel mozhno zapuskat na tanke s dizelnym dvigatelem v analogichnoj situacii proishodit gidroudar lomayushij detali cilindro porshnevoj gruppy i nepremenno trebuyushij zameny dvigatelya Odnako iz za nizkogo KPD gazoturbinnyh dvigatelej ustanovlennyh na tihohodnyh v otlichie ot samolyotov transportnyh sredstvah trebuetsya gorazdo bolshee kolichestvo vozimogo topliva dlya sravnimogo s dizelnym dvigatelem kilometrovogo zapasa hoda Imenno iz za rashoda topliva nevziraya na vse dostoinstva tanki tipa T 80 poetapno vyvodyatsya iz ekspluatacii Neodnoznachnym okazalsya opyt ekspluatacii tankovyh TVaD M1 Abrams v usloviyah vysokoj zapylyonnosti naprimer v peschanyh pustynyah V otlichie ot nego T 80 blagopoluchno mozhet ekspluatirovatsya v usloviyah vysokoj zapylyonnosti konstruktivno horosho produmannaya sistema ochistki postupayushego v dvigatel vozduha na T 80 nadyozhno zashishaet GTD ot peska i pyli Abramsy naprotiv zadohnulis vo vremya dvuh kampanij v Irake pri prohozhdenii pustyn dovolno mnogo Abramsov vstavali tak kak trebovalos vremya na ochistku filtrov dvigatelej ot peska istochnik ne ukazan 2682 dnya Sm takzhe Konstrukciya tanka Silovaya ustanovka Avtostroenie V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2011 Rover JET1STP Oil Treatment Special na vystavke v zale slavy muzeya trassy Indianapolis Motor Speedway pokazana vmeste s gazoturbinnym dvigatelem Pratt amp Whitney A 1968 edinstvennyj v istorii gazoturbinnyj dvigatel prinyosshij pobedu v avtomobilnoj gonke Mnozhestvo eksperimentov provodilos s avtomobilyami osnashyonnymi gazovymi turbinami V 1950 godu dizajner F R Bell i glavnyj inzhener Moris Vilks v britanskoj kompanii Rover Company anonsirovali pervyj avtomobil s privodom ot gazoturbinnogo dvigatelya Dvuhmestnyj JET1 imel dvigatel raspolozhennyj pozadi sidenij reshyotki vozduhozabornika po obeim storonam mashiny i vyhlopnye otverstiya na verhnej chasti hvosta V hode ispytanij avtomobil dostig maksimalnoj skorosti 140 km ch na skorosti turbiny 50000 ob min Avtomobil rabotal na benzine parafinovom ili dizelnom maslah no problemy s potrebleniem topliva okazalis nepreodolimymi dlya proizvodstva avtomobilej V nastoyashee vremya on vystavlen v londonskom Muzee nauki Komandy Rover i British Racing Motors Formula 1 obedinili usiliya dlya sozdaniya Rover BRM avtomobilya s privodom ot gazovyh turbin kotoryj prinyal uchastie v gonke 24 chasa Le Mana 1963 goda upravlyaemogo Gremom Hillom i Etot avtomobil pokazal srednyuyu skorost 173 km ch maksimalnuyu 229 km ch Amerikanskie kompanii i obedinilis dlya sovmestnoj razrabotki sobstvennyh gazoturbinnyh sportivnyh avtomobilej v 1968 godu prinyala uchastie v neskolkih amerikanskih i evropejskih gonkah v tom chisle zavoevav dve pobedy a takzhe prinimala uchastie v gonke 24 chasa Le Mana 1968 goda Avtomobili ispolzovali gazovye turbiny Continental Motors Company blagodarya kotorym v konechnom itoge FIA bylo ustanovleno shest mirovyh rekordov skorosti dlya mashin s privodom ot turbin Na gonkah avtomobilej s otkrytymi kolyosami revolyucionnoe polnoprivodnoe avto 1967 goda STP Oil Treatment Special s privodom ot turbiny specialno podobrannoj legendoj gonok i upravlyaemoe pochti vyigralo v gonke Indi 500 avto s turbinoj STP kompanii Pratt amp Whitney obgonyalo pochti na krug avto shedshee vtorym kogda u nego neozhidanno otkazala korobka peredach za tri kruga do finishnoj cherty V 1971 godu glava kompanii Lotus Kolin Chepmen predstavil avto Lotus 56B F1 s privodom ot gazovoj turbiny Pratt amp Whitney U Chepmena byla reputaciya sozdatelya mashin pobeditelej no on vynuzhden byl otkazatsya ot etogo proekta iz za mnogochislennyh problem s inercionnostyu turbin Originalnaya seriya konceptualnyh avto byla razrabotana dlya avtovystavki Motorama 1953 1956 1959 godov s privodom ot gazovyh turbin Edinstvennaya serijnaya model semejnogo gazoturbinnogo avtomobilya dlya ispolzovaniya na dorogah obshego polzovaniya byla vypushena Chrysler v 1963 1964 goda Kompaniya peredala pyatdesyat sobrannyh vruchnuyu mashin v kuzovah italyanskogo atele Ghia dobrovolcam kotorye ispytyvali novinku v obychnyh dorozhnyh usloviyah do yanvarya 1966 goda Eksperiment proshyol udachno no kompaniya ne raspolagavshaya sredstvami dlya postrojki novogo motornogo proizvodstva otkazalas ot massovogo vypuska avtomobilya s GTD Posle uzhestocheniya ekologicheskih standartov i vzryvnogo rosta cen na neft kompaniya s trudom perezhivshaya finansovyj krizis otkazalas ot prodolzheniya razrabotok Istoriya sozdaniya GTDV 1791 godu anglijskij izobretatel Dzhon Barber poluchil patent za nomerom 1833 v kotorom opisal pervuyu gazovuyu turbinu V 1892 godu russkij inzhener P D Kuzminskij konstruiroval i postroil pervyj v mire GTD s gazovoj reversivnoj turbinoj radialnogo tipa s 10 stupenyami davleniya Turbina dolzhna byla rabotat na parogazovoj smesi kotoraya poluchalas v sozdannoj im zhe kamere sgoraniya gazoparorode V 1906 1908 godu russkij inzhener V V Karovodin skonstruiroval gazovuyu turbinu vzryvnogo tipa turbinu postoyannogo obyoma Beznagnetatelnyj GTD Karovodina s 4 kamerami preryvistogo sgoraniya i gazovoj turbinoj pri 10 000 ob min razvival moshnost 1 2 kvt 1 6 l s V 1909 godu russkij inzhener N Gerasimov zapatentoval GTD ispolzuyushijsya dlya reaktivnogo dvizheniya to est po suti pervyj turboreaktivnyj dvigatel privilegiya 21021 1909 g V 1913 g M N Nikolskij sproektiroval gazoturbinnyj dvigatel moshnostyu 120 kVt 160 l s u kotorogo bylo tri stupeni gazovoj turbiny Dalnejshie usovershenstvovaniya v konstrukciyu gazoturbinnyh dvigatelej vnesli V I Bazarov 1923 g V V Uvarov i N R Briling 1930 1936 gg V 1930 e gody ogromnyj vklad v razvitie gazoturbinnyh tehnologij vnesla gruppa konstruktorov pod rukovodstvom akademika AN SSSR A M Lyulki Glavnye raboty konstruktora kasalis turboreaktivnyh dvigatelej s centrobezhnym lopastnym nagnetatelem kotorye stali osnovnymi dlya aviacii Kontrol parametrov raboty GTDKak i u lyubogo teplovogo dvigatelya u GTD est mnozhestvo parametrov kotorye neobhodimo kontrolirovat dlya ekspluatacii dvigatelya v bezopasnyh a po vozmozhnosti i ekonomichnyh rezhimah Izmeryayutsya s pomoshyu priborov kontrolya Oboroty kontroliruyutsya dlya ocenki rezhima raboty dvigatelya i nedopusheniya opasnyh rezhimov U mnogovalnyh dvigatelej kak pravilo kontroliruyutsya oboroty vseh valov naprimer na Yak 42 dlya kontrolya oborotov vseh tryoh valov kazhdogo dvigatelya D 36 ustanovlen tryohstrelochnyj tahometr ITA 13 na An 72 i An 74 osnashyonnyh takimi zhe dvigatelyami D 36 tri dvuhstrelochnyh tahometra dva stoyat na pribornoj doske pilotov i pokazyvayut odin oboroty rotorov ventilyatorov vtoroj oboroty rotorov VD tretij ustanovlen na pulte predpolyotnoj podgotovki i pokazyvaet oboroty rotorov ND Temperatura vyhodyashih gazov TVG temperatura gazov za turbinoj dvigatelya kak pravilo za poslednej stupenyu tak kak temperatura pered turbinoj slishkom vysoka dlya nadyozhnogo izmereniya Temperatura gazov pokazyvaet teplovuyu nagruzku na turbinu i izmeryaetsya s pomoshyu termopar Takzhe ot termopar mozhet rabotat avtomatika srezayushaya rashod topliva ili vovse vyklyuchayushaya dvigatel pri prevyshenii TVG SOT 1 na dvigatele TA 6 RT 12 na dvigatele NK 8 i tak dalee Konstruktory gazoturbinnyh dvigatelej i osnovannye imi KBSolovyov Pavel Aleksandrovich AO Aviadvigatel Uittl Frenk Power Jets Ltd Ohajn Hans Ioahim Pabst fon Heinkel Strahltriebwerke angl Jumo Kolosov Sergej Dmitrievich GP Zorya Mashproekt Kuhto Nikolaj Kuzmich GP Zorya Mashproekt Klimov Vladimir Yakovlevich AO Klimov Kuznecov Nikolaj Dmitrievich OAO Kuznecov Lyulka Arhip Mihajlovich NPO Saturn Sm takzheTurbovintovoj dvigatel Vozdushno reaktivnyj dvigatel Reaktivnyj dvigatelIstochnikiDvigatel TA 6V Rukovodstvo po tehnicheskoj ekspluatacii TA 6V 00 000 01RE neopr Data obrasheniya 10 sentyabrya 2016 Arhivirovano 6 dekabrya 2010 goda Princip raboty Mikroturbiny Capstone Oborudovanie neopr www bpcenergy ru Data obrasheniya 1 sentyabrya 2016 Arhivirovano iz originala 1 oktyabrya 2016 goda Bolshaya tajna malenkih turbin neopr www rcdesign ru Data obrasheniya 1 sentyabrya 2016 Arhivirovano 25 sentyabrya 2016 goda Aviacionnyj turbovalnyj dvigatel TV2 117 i reduktor VR 8A neopr Data obrasheniya 18 iyunya 2022 Arhivirovano 16 sentyabrya 2016 goda Dvigatel NK 8 2U Rukovodstvo po tehnicheskoj ekspluatacii v tryoh chastyah neopr Data obrasheniya 10 sentyabrya 2016 Arhivirovano 9 yanvarya 2011 goda Aviacionnyj turbovintovoj dvigatel NK 12MV serii 4 Kniga I Tehnicheskoe opisanie Moskva Mashinostroenie 1966 GOST 23851 79 S 3 termin 10 Boevaya aviacionnaya tehnika S 149 razdel III Aviacionnye dvigateli glava 1 Klassifikaciya i oblasti primeneniya GOST 23851 79 S 3 termin 13 GOST 23851 79 S 23 termin 136 Aviacionnyj turbovintovoj dvigatel AI 20M seriya 6 IEiTO redakciya 4 neopr Data obrasheniya 11 sentyabrya 2016 Arhivirovano 7 dekabrya 2010 goda Samolyot An 124 100 Rukovodstvo po tehnicheskoj ekspluatacii Kniga 17 1 4001 0000 000 000 RE17 neopr Data obrasheniya 10 sentyabrya 2016 Arhivirovano 6 dekabrya 2010 goda Yurij Turbovalnyj dvigatel neopr AVIACIYa PONYaTNAYa VSEM 28 fevralya 2012 Data obrasheniya 27 oktyabrya 2015 Arhivirovano 17 sentyabrya 2016 goda Aviacionnyj turboreaktivnyj dvigatel RD 3M 500 Feldman L E M Transport 1968 Dvigatel NK 12ST serii 02 Tehnicheskoe opisanie turbovalnogo dvigatelya so svobodnoj turbinoj Kujbyshev 1985 g nedostupnaya ssylka Lehto Steve Chrysler s turbine car the rise and fall of Detroit s coolest creation Chicago IL Chicago Review press 2010 228 p ISBN 9781569765494 Jay Leno s Garage 1963 Chrysler Turbine Ultimate Edition Jay Leno s Garage neopr 7 noyabrya 2012 Data obrasheniya 26 sentyabrya 2018 Arhivirovano 21 avgusta 2019 goda Dzhon Barber anglijskij izobretatel biografiya foto video rus biozvezd ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Kuzminskij Pavel Dmitrievich neopr cadethistory ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Sozdanie i razvitie parogazovyh i gazoparovyh ustanovok neopr poisk ru ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 9 fevralya 2019 goda B Bidulya Ognennaya turbina Yunyj tehnik 1960 11 S 13 17 Izobreteniya Rossii Gazoturbinnyj dvigatel neopr rus eng org Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Gilzin K A Vozdushno reaktivnye dvigateli Moskva Voennoe Izdatelstvo Ministerstva Oborony Soyuza SSR 1956 Istoriya Reaktivnyj dvigatel rus warthunder ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda V M Korneev Osobennosti konstrukcii gazoturbinnyh dvigatelej 2018 ISBN 978 5 4485 9499 1 Grazhdanskaya aviaciya SSSR v 50 70 h gg neopr Vuzlit Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 25 noyabrya 2020 goda GAZOTURBINNYJ DVIGATEL PGD neopr enciklopediya tehniki ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Izobreteniya Rossii Gazoturbinnyj dvigatel neopr www rus eng org Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Istoriya Dvigateli Arhipa Lyulki rus warthunder ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Kudryavcev V F Aviacionnye dvigateli A M Lyulki Aviaciya i kosmonavtika 1993 11 12 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Otechestvennyj turboreaktivnyj dvigatel s centrobezhnym kompressorom RD 500 Puteshestvie k dalekim miram neopr www e reading club Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Turboreaktivnyj dvigatel s centrobezhnym kompressorom Tehnika i chelovek rus Data obrasheniya 16 fevralya 2019 Arhivirovano 17 fevralya 2019 goda Samolyot Yak 42 Rukovodstvo po tehnicheskoj ekspluatacii Razdel 77 neopr Data obrasheniya 18 iyunya 2017 Arhivirovano 23 marta 2017 goda SsylkiGazoturbinnyj dvigatel Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Slovar terminov na AviaPort Ru Raschyot gazoturbinnoj ustanovki Technology Speed of Civil Jet Engines Gazotubinnyj dvigatel 50 statejLiteraturaGOST 23851 79 Dvigateli gazoturbinnye aviacionnye Terminy i opredeleniya GOST R 51852 2001 ISO 3977 1 97 Ustanovki gazoturbinnye Terminy i opredeleniya Pavlenko V F Boevaya aviacionnaya tehnika letatelnye apparaty silovye ustanovki ih ekspluataciya M Voenizdat 1984 319 s Elliot Simon Power Progress World Turbine Engine Directory angl Flight International 13 19 October 1993 Vol 144 No 4391 P 29 40 ISSN 0015 3710 spravochnik s tehnicheskimi dannymi i sravnitelnoj harakteristikoj 34 turbovalnyh gazoturbinnyh dvigatelej turboshafts vedushih mirovyh proizvoditelej predpriyatij zarubezhnogo dvigatelestroeniya V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 27 yanvarya 2013

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто