Wloty, semestr 6, Turbinowe silniki lotnicze


TURBINOWE SILNIKI ODRZUTOWE - WLOTY

Klasyfikacja wlotów.

Wloty silników turbinowych stanowią czołową część kanału przepływowego. Mogą one być integralną częścią konstrukcji silnika lub stanowić część płatowca.

Zadaniem wlotu jest:

Podstawowy podział uwzględnia zakres prędkości lotu. Rozróżniamy:

Wloty poddźwiękowe są nieregulowane. We wlotach naddźwiękowych wymagane jest usytuowanie fali uderzeniowej w celu zmniejszenia strat przepływu. Usytuowanie to realizowane może być prze wykorzystaniu elementu stałego lub regulowanego.

Ze względu na usytuowanie wlotu w samolocie wloty dzielimy na:

0x08 graphic

0x08 graphic

Zagadnienie przepływowe wlotów;

Strukturę strumienia wlotowego stanowią:

Geometria strumienia swobodnego oraz jego parametry zależą od prędkości lotu. Procesy w strumieniu ograniczonym zależą od prędkości i kształtu tunelu.

A) Wloty poddźwiękowe.

Ze względu na szeroki zakres prędkości (od V=0 do prędkości maksymalnej) przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnych strat dobór przekroju i kształtu kanału wlotowego nie jest sprawą prostą. Świadczy o tym obraz przepływu przed wlotem poddźwiękowym.

W warunkach startowych (maksymalna prędkość obrotowa silnika) najkorzystniejszy byłby wlot o dużym przekroju z dużą lemniskatą. Ssące działanie sprężarki powoduje, że do kanału przepływowego zasysane jest powietrze z całej przestrzeni otaczającej a sam strumień swobodny jest zbieżny. Kanał dolotowy (najczęściej również zbieżny - 7-10%) kształtuje strumień ograniczony również jako zbieżny. Następuje więc przyspieszanie i lekki spadek ciśnienia.

Podczas wznoszenia (silnik pracuje z prędkością obrotową bliską maksymalnej) powstają możliwości wyrównania prędkości przepływu w kanale dolotowym. W obu strumieniach trwa nadal proces rozprężania.

W warunkach przelotowych (silnik zdławiony, V>c1) wlot powoduje spiętrzenia strumienia swobodnego a zaburzenia (rozchodzące się z prędkością dźwięku) przygotowują cząsteczki ośrodka niezaburzonego na przyjęcie wlotu. Tory cząsteczek w strumieniu swobodnym tworzą kanał rozbieżny (maleje prędkość przepływu i rośnie ciśnienie). Wlot rozpoczyna działanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ograniczenie strat przepływu w kanale dolotowym wymaga aby wlot miał kształt odpowiadający skrajny liniom prądu strumienia swobodnego. Jednak następuje tu wyhamowanie strumienia przed wlotem, co wywołuje wzrost strat ciśnienia i oporu wlotu.

W przypadku lotu z V>a, tzn. gdy wlot przemieszcza się z prędkością naddźwiękową MaH>1, przed wlotem pojawia się prosta fala uderzeniowa. Fala ta odsuwa się od wlotu wraz ze wzrostem prędkości. Na fali tej następuje skokowa zmiana parametrów: prędkości, ciśnienia i temperatury. Wyhamowanie strumienia na fali prostej jest na tyle intensywne, że za nią prędkość strumienia jest zawsze poddźwiękowa (Mai<1).

Kształtowanie dalszej części polega na wyborze jednego z trzech sposobów:

  1. przyjęcie stałej powierzchni przekroju z ewentualnym przewężeniem bezpośrednio przed wlotem do sprężarki;

  2. zaprojektowanie kanału o przekroju zmniejszającym się o 7 -10% na całej długości;

  3. zastosowanie bezpośrednio za wlotem odcinka dyfuzorowego w celu zmniejszenia prędkości przepływu w dalszej części kanały, w szczególności przed odcinkiem krzywoliniowym.

Parametry wlotów poddźwiękowych.

Straty ciśnienia we wlocie określa współczynnik strat:

0x01 graphic

Sumę strat ciśnienia oblicza się posługując się ogólnym katalogiem współczynników przepływu dla poszczególnych odcinków prosto lub krzywoliniowych, zależnych od liczby Reynoldsa, kształtu przekroju i chropowatości ścian.

0x01 graphic

Miernikiem efektywności wlotu jest jego spręż:

0x01 graphic

Kolejnym ważnym parametrem wlotu jest jego opór, czyli siła działająca na przednią część wlotu. Zależy ona od powierzchni przekroju wlotowego i profilu krawędzi wlotu. Dla przepływu nieściśliwego składowa osiowa zewnętrznej siły przyłożonej do wlotu przyjmuje wartość:

0x01 graphic

Uzyskanie minimalnej wartości Fx wymaga aby wartość (...)2 była minimalna, tzn. opływ zewnętrzny (reprezentowany przez VH) jak najmniej przewyższał opływ wewnętrznego (V1).

Uzyskuje się to poprzez odpowiednie ukształtowanie zewnętrznej powierzchni wlotu, tak by spełniony był warunek:

0x01 graphic

Am - pole przekroju zewnętrznego wlotu;

Vzew - prędkość zewnętrznego opływu tunelu wlotowego.

Wloty poddźwiękowe mają kształty cylindryczne z dość dużym promieniem zaokrąglenia krawędzi natarcia. Ze względu na opór przy większych prędkościach, promień ten powinien być mały, jednak w warunkach startowych powoduje to znaczny spadek wartości współczynnika strat σwl.

B) Wloty naddźwiękowe.

Realizacja zadania wlotu podczas lotu ze średnimi i dużymi prędkościami naddźwiękowymi sprowadza się do ograniczenia strat towarzyszących przejściu prędkości naddźwiękowej strumienia do poddźwiękowej prędkości utrzymywanej w kale przepływowym sprężarki. Przejściu temu zawsze towarzyszy powstanie prostej fali uderzeniowej. Straty podczas jednorazowej redukcji prędkości na fali prostej (jak we wlocie poddźwiękowym) zależą od intensywności tej fali. Jest ona tym większa im większa jest prędkość strumienia. Obniżenie strat wymaga stopniowego zmniejszania prędkości na falach skośnych.

Fale skośne powstają podczas opływu ostrych profili (stożki, kliny) przez strumień naddźwiękowy. Fale takie tworzą się również podczas zmiany kierunku przepływu, np. na załamaniu tworzącej przepływu.

0x08 graphic

Intensywność oddziaływania fali skośnej jest niższa niż fali prostej a straty energii są na tyle małe, że za falą skośną prędkość pozostaje naddźwiękowa. Na fali następuje również zmiana kierunku na kierunek w przybliżeniu równoległy do opływanej powierzchni.

Wlot naddźwiękowy powinien być zbudowany tak aby utworzony przez niego układ fal uderzeniowych maksymalnie ograniczał straty.

Rodzaje wlotów naddźwiękowych:

  1. 0x08 graphic
    Wlot z zewnętrznym sprężaniem - układ fal tworzy się poza wlotem.

  1. 0x08 graphic
    Wlot z wewnętrznym sprężaniem - układ fal tworzy się wewnątrz wlotu.

0x08 graphic

  1. Wlot ze sprężaniem mieszanym - układ fal tworzy się przed i wewnątrz wlotu.

0x08 graphic
Praca wlotu w warunkach nieobliczeniowych.

0x08 graphic
Zmiana liczby Macha lotu powoduje zmianę kąta nachylenia fali uderzeniowej. Każdej zmianie prędkości towarzyszyć będzie zmiana położenia układu fal. Wpłynie to na warunki pracy wlotu.

Wpływ stopnia zdławienia silnika objawia się zwiększeniem oporów przepływu w kanale dolotowym przy większym zdławieniu (mniejsza prędkość obrotowa silnika - mniejsze zapotrzebowanie na powietrze).

0x08 graphic

Oba te zjawiska prowadzą do zmniejszenia rzeczywistego przekroju wlotowego (AH<Awl) oraz pojawienia się warstwy strumienia wyhamowywanego na krawędzi wlotu. Pojawia się dodatkowy opór oraz zmniejsza ciąg silnika.

Parametry wlotów naddźwiękowych.

Straty ciśnienia we wlocie określa współczynnik strat:

Straty ciśnienia składają się ze strat na falach oraz strat w kanale przepływowym:

0x01 graphic

Współczynnik σf uwzględniający opory falowe zależny jest od liczby Macha i układu fal. Dla prędkości poddźwiękowych σf  1

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Miernikiem efektywności wlotu jest jego spręż, definiowany jak dla wlotów poddźwiękowych:

0x08 graphic
Inną wielkością charakteryzującą pracę wlotu naddźwiękowego jest współczynnik natężenia przepływu, który określa stosunek natężenia przepływu w warunkach lotu do natężenia przepływu w warunkach obliczeniowych.

0x01 graphic

Na zakresie obliczeniowym wszystkie fale powinny przechodzić przez krawędzie wlotu tak aby spełniony był warunek

0x01 graphic

wówczas: 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

Konstrukcja wlotu naddźwiękowego.0x08 graphic

1 - stożek wierzchołkowy;

2 - wręga usztywniająca;

3 - wręga czołowa osłony wlotu;

4 - konstrukcja nośna osłony;

5 - pokrycie;

6 - żebro łączące stożek z osłoną.

Krawędź osłony ma profil klina oraz wykonana jest jako pełny przekrój o dużej sztywności (wytworzenie fali skośnej oraz odporność na obciążenia cieplno - mechaniczne). ciało centralne ukształtowane jest w ten sposób aby powstał układ fal skośnych o małej energii.

Wloty nieregulowane charakteryzują się prostą konstrukcją ale działają efektywnie w małym zakresie prędkości.

Wloty regulowane (o zmiennej geometrii).

Możliwość regulacji wlotu umożliwia dostosowanie się geometrii wlotu do aktualnych warunków lotu i zakresu pracy silnika. Stosuje się:

a) ruchome ciało centralne (stożek) we wlotach osiowo symetrycznych;

0x08 graphic

b) ruchomy półstożek we wlotach bocznych półkołowych;

c) odkształcalny klin we wlotach płaskich;

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
d) dodatkowe boczne klapy wpustowo - upustowe umożliwiające dopływ dodatkowego powietrza w czasie pracy silnika na ziemi lub umożliwiające upuszczenie nadmiaru powietrza podczas dławienia silnika;

0x08 graphic

e) elementy i rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zaburzeń strumienia powstałych w warstwie przyściennej takie jak: odsysanie warstwy przyściennej i odsunięcie wlotu od kadłuba.

0

6

σf

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1

2

3

4

Ma

0x01 graphic

1

2

3

4

1 - jedna prosta fala uderzeniowa;

2 - jedna prosta i jedna skośna fala uderzeniowa;

3 - jedna prosta i dwie skośne fale uderzeniowe;

4 - jedna prosta i trzy skośne fale uderzeniowe;

1

2

4

5

3

6

0x01 graphic

odkształcalny klin

stożek

siłownik sterowania stożkiem

osłona



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Komory spalania, semestr 6, Turbinowe silniki lotnicze
Turbiny, semestr 6, Turbinowe silniki lotnicze
Żmucki zaliczenie semestr zad3, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR
Żmucki zaliczenie semestr+, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR IV,
silniki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR IV, Silniki
Silniki problemy na kolokwium mechatronika 2013, Mechatronika, Semestr VI, Silniki i napędy spalinow
porownanie turbiny silnika sterlinga itd
Bogdan Pojawa Akademia Marynarki Wojennej CHARAKTERYSTYKI OKRĘTOWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYC
SILNIKI LOTNICZE PODSTAWOWE PROBLEMY UŻYTKOWE
Budowa pojazdów samochodowych -Zasada działania silnika dwusuwowego semestr 1, Motoryzacja
3, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, 3.4 silnik szeregowy
infr lotnicz2, Semestr IV, Wspólne, Podstawy Inżynierii Ruchu
Budowa pojazdów samochodowych -Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym semestr 1, Motoryzac
Skład mieszanki, silniki semestr VII
indukcyjny pierść, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, 3.5 - Silnik

więcej podobnych podstron