![]() | |
![]() |
![]() ![]() |
Politica de confidentialitate |
|
![]() | |
• domnisoara hus • legume • istoria unui galban • metanol • recapitulare • profitul • caract • comentariu liric • radiolocatia • praslea cel voinic si merele da aur | |
![]() |
![]() |
||||||
Motorul turboreactor | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
Caracteristici functionale: n8v6vs Posibilitatea folosirii unui ajutaj de reactie a interesat proiectantii de avioane mult timp, dar de la inceput vitezele mici ale avionului si incompatibilitatea unui motor cu piston pentru producerea curentului de aer necesar ajutajului, au prezentat multe obstacole. Un inginer francez, Rene Lorin a brevetat in 1913 un motor cu propulsie prin reactie. In acea perioada era imposibil de realizat sau de folosit pe avioane, si totusi astazi, statoreactorul este foarte asemanator coceptiei lui Lorin. In 1930, Frank Whittle a donat primul sau patent de folosire a unei turbine cu gaz pentru producerea propulsiei cu reactie dar au trecut 11 ani ca motorul sau sa indeplineasca primul zbor. Motorul lui Lorin Motorul lui Witlle Principile propulsiei cu reactie: Propulsia cu reactie este o aplicatie practica a celei de-a treia legi a miscarii, a lui Sir Isaac Newton care afirma ca, “pentru orice forta care actioneaza asupra unui corp exista o forta egala si de sens contrar”. In cazul nostru, forta de propulsie este aerul atmosferic care trecand prin motor este accelerat. Un motor cu reactie prodeuce tractiunea intr-un mod similar cu cea a combinatiei motor-elice, dar in timp ce elicea da o acceleratie mica unei cantitati mari de aer, motorul cu reactie da o acceleratie mare unei cantitati mici de aer. Acelasi principiu al reactiei are loc in toate formele de miscare; el a fost aplicat si folosit in multe feluri, dar cel mai timpuriu si mai cunoscut exemplu de forta de reactie este motorul lui Heron produs initial ca jucarie. Aceasta jucarie arata cum reactia aerului dintr-un numar de ajutaje ar putea realiza o reactie egala si opusa ajutajelor, cauzand astfel rotirea motorului. Cunoscutul stropitor de gradina este cel mai practic exemplu al acestui principiu, pentru ca mecanismul se roteste in virtutea reactiei jeturilor de apa. Motorul lui Heron si stropitorul Metodele propulsie cu reactiei: Tipul de motor cu reactie, statoreactor, pulsoreactor, racheta sau turbina cu gaze difera numai in felul in care “producatorul de tractiune”, sau motorul, obtine si transforma energia in lucru mecanic pentru zbor. Motorul statoreactor este de fapt o conducta aerodinamica. Nu are piese in rotatie si e format dintr-un canal cu o intrare divegenta si o iesire convergenta sau convergent divergenta. El necesita miscarea de inaintare distribuita lui inainte ca orice fel de tractiune sa fi fost produsa. Comparatie intre statoreactor (stanga sus), pulsoreactor (stanga jos) si motorul racheta (dreapta) Motorul pulsoreactor foloseste principiul de ardere intermitenta si
spre deosebire de statoreactor poate functiona in conditie statica.
Motorul este format dintr-o conducta aerodinamica similara
statoreactorului dar din cauza presiunilor mari implicate are o constructie
mai robusta. Gura de intrare are o serie de supape de intrare care sunt
mentinute prin resort in pozitia deschis. Aerul atras prin supapele deschise
trece in camera de ardere si este incalzit de arderea combustibilului
injectat. Expansiunea ridicata duce la ridicarea presiunii fortand
supapele sa se inchida si gazele expandate sunt apoi expulzate
spre spate. Ciclul motorului turborector: Ciclul de lucru al motorului cu turbina cu gaze se aseamana
cu cel al motorului cu piston in patru timpi, dar in cazul motorului
cu turbina cu gaze, arderea are loc la presiune constanta in
timp ce la motorul cu piston, arderea are loc la volum constant. Studiul ambelor
cicluri arata ca in fiecare caz exista: ADMISIE,
COMPRESIE, ARDERE si EVACUARE. La motorul cu piston, ciclul este intermitent,
pistonul fiind partea implicata in toti cei patru timpi. Dimpotriva,
motorul cu turbina cu gaze, are un ciclu continuu cu un compresor separat,
un sistem de ardere, un sistem de evacuare si turbina. Ciclul continuu
si absenta pieselor reciproce, dau o functionare mai lenta a motorului
si fac posibil ca o cantitate mare de energie sa fie folosita
pentru obtinerea randamentului propulsiv. In cazul motorului cu turbina
cu gaze, combustia are loc la presiune constanta, cu o crestere in
volum, deci presiunile de varf care se obtin intr-un motor cu piston
sunt evitate. Aceasta permite folosirea camerelor de combudtie cu greutate mica
si prefabricate si folosirea de combustibili inferiori, desi temperaturile mai
mari ale flacarii cer materiale speciale pentru a se asigura o durata
mare a folosirii camerei de ardere. adauga caldura aerului prin introducerea si arderea combustibilului
la presiune constanta, deci se mareste considerabil volumul de
aer. Pierderile de presiune din camera de ardere sunt indicate de panta dintre
B si C. De la C la D gazele care rezulta din ardere se destind in
turbina si in ajutajul de reactie pana la presiunea
atmosferica. In timpul acestei parti a ciclului o parte din energia
gazelor expandate este transformata in putere mecanica.
In timpul ciclului motor curentul de aer sau “fluidul de lucru”, primeste si cedeaza caldura, producand schimbari in temperatura, volumul si presiunea fluidului. Aceste schimbari au loc in timp scurt in motor si sunt strans legate si respecta un principiu comun cuprins legile lui Boyle si Charles. Pe scurt, aceasta inseamna ca valorile presiunii si volumului de aer la diferite etape in ciclul motor sunt proportionale cu temperatura absoluta a aerului corespunzator acestor etape. Aplicatiile acestei relatii sunt folosite la schimbarea starii amestecului, spre exemplu, fie ca acesta este incalzit prin ardere, ori incalzit prin compresie, ori destins de catre turbina, energia lui foloseste pentru functionare compresorului. Schimabarea caldurii este direct proportionala cu lucrulul mecanic adaugat sau extras de la gaz. Exista trei timpi principali in ciclul de lucru al motorului in timp ce au aceste schimbari. In timpul COMPRESIEI, lucrul mecanic este dat aerulului producand cresterea presiunii si temperaturii. In timpul COMBUSTIEI, cand combustibilul se adauga aerului, se produce arderea care mareste temperatura si volumul amestecului, presiunea ramane constanta deoarece motorul functioneaza intr-un ciclu cu presiune constanta. In timpul DESTINDERII, cand lucrul mecanic obtinut din curentul de gaz prin ansamblul turbinei actioneaza compresorul, scade temperatura si presiunea gazelor, volumul lor crescand. Eficienta cu care aceste schimbari sunt realizate va determina masura in care relatiile cerute dintre presiune, volum si temperatura sunt obtinute. Cu cat e mai eficient compresorul (randament intern mare), cu atat presiunea obtinuta pentru un acelasi lucru mecanic consumat este mai ridicata. In schimb, cu cat turbina foloseste mai eficient gazul destins (randament intern al turbinei mare) cu atat lucrul mecanic obtinut este mai mare si gazul se destinde. Cand aerul este comprimat sau destins cu un randament n=100%, se spune ca avem compresie si destindere adiabatica. Totusi, deoarece o astfel de schimbare arata ca nu exista nici o pierdere de energie in timpul procesului,fie prin frecare,fie prin transmitere ori turbionare,evident este imposibil sa se obtina in practica o transformare adiabatica completa; 90% reprezinta valoarea randamentului intern (termic) pentru un compresor si o turbina cu performante bune. Vom calcula randamentul motorului presupunand ca este cunoscut raportul de compresie e = V1/V2 . Vom considera ciclul ideal, astfel ca nu se vor lua in calcul pierderile de energie din transformarea BC si nici faptul ca pe transformarea CD o parte din energie este transformata in putere mecanica si trasmisa compresorului. Vom avea deci un ciclu format din doua adiabate si doua izobare. h = 1- |Q1| / Q2 h = 1- (T4 - T1)/(T3- T2) h= 1 -; 1/ e g-1 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
|
||||||
Copyright© 2005 - 2025 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite |
![]() |
|