Турбовентиляторный двигатель: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м :Турбовентиляторный двигатель Cfm56-3.jpeg => :Cfm56-3-turbofan.jpeg (using identical image from Commons instead of local image)
мНет описания правки
Строка 1: Строка 1:
[[File:Turbofan3 Labelled.gif|thumb|300px|alt=Animation of turbofan, which shows flow of air and the spinning of blades.|Animation of a 2-spool, high-bypass turbofan.
</br> A. Low pressure spool
</br> B. High pressure spool
</br> C. Stationary components
</br> 1. Nacelle
</br> 2. Fan
</br> 3. Low pressure compressor
</br> 4. High pressure compressor
</br> 5. Combustion chamber
</br> 6. High pressure turbine
</br> 7. Low pressure turbine
</br> 8. Core nozzle
</br> 9. Fan nozzle]]
[[Файл:Cfm56-3-turbofan.jpeg|300px|thumb|right|Турбовентиляторный двигатель Cfm56-3]]
[[Файл:Cfm56-3-turbofan.jpeg|300px|thumb|right|Турбовентиляторный двигатель Cfm56-3]]
[[Файл:PS-90A.jpg|300px|thumb|Вентилятор двигателя [[ПС-90А]]. Вид спереди.]]
[[Файл:PS-90A.jpg|300px|thumb|Вентилятор двигателя [[ПС-90А]]. Вид спереди.]]

Версия от 18:51, 1 августа 2011

Animation of turbofan, which shows flow of air and the spinning of blades.
Animation of a 2-spool, high-bypass turbofan.
A. Low pressure spool
B. High pressure spool
C. Stationary components
1. Nacelle
2. Fan
3. Low pressure compressor
4. High pressure compressor
5. Combustion chamber
6. High pressure turbine
7. Low pressure turbine
8. Core nozzle
9. Fan nozzle
Турбовентиляторный двигатель Cfm56-3
Вентилятор двигателя ПС-90А. Вид спереди.
Схема турбовентиляторного двигателя

Турбовентиляторным двигателем в популярной литературе обычно называют ТРДД с высокой (выше 2) степенью двухконтурности. В данном типе двигателей используется одноступенчатый вентилятор большого диаметра, обеспечивающий высокий расход воздуха через двигатель на всех скоростях полета, включая низкие скорости при взлёте и посадке. По причине большого диаметра вентилятора сопло внешнего контура таких ТРДД становится достаточно тяжёлым и его часто выполняют укороченным, со спрямляющими аппаратами (неподвижными лопатками, поворачивающими воздушный поток в осевое направление). Соответственно, большинство ТРДД с высокой степенью двухконтурности — без смешения потоков.

Устройство внутреннего контура таких двигателей подобно устройству ТРД, последние ступени турбины которого являются приводом вентилятора.

Внешний контур таких ТРДД, как правило, представляет собой одноступенчатый вентилятор большого диаметра, за которым располагается спрямляющий аппарат из неподвижных лопаток, которые разгоняют поток воздуха за вентилятором и поворачивают его, приводя к осевому направлению, заканчивается внешний контур соплом.

По причине того, что вентилятор таких двигателей, как правило, имеет большой диаметр, и степень повышения давления воздуха в вентиляторе не высока — сопло внешнего контура таких двигателей достаточно короткое. Расстояние от входа в двигатель до среза сопла внешнего контура может быть значительно меньше расстояния от входа в двигатель до среза сопла внутреннего контура. По этой причине достаточно часто сопло внешнего контура ошибочно принимают за обтекатель вентилятора.

ТРДД с высокой степенью двухконтурности имеют двух- или трёхвальную конструкцию.

Достоинства и недостатки

Главным достоинством таких двигателей является их высокая экономичность.

Недостатки — большие масса и габариты. Особенно — большой диаметр вентилятора, который приводит к значительному лобовому сопротивлению воздуха в полете.

Область применения таких двигателей — дальне- и среднемагистральные коммерческие авиалайнеры, военно-транспортная авиация.
Пример применения: BAe 146 (коммерческий среднеразмерный самолёт, Великобритания, 1983–2003 гг.).

См. также