Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
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 10000 ob min i mikroturbina s chastotoj okolo 100000 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 4596 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 2299 dnej 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 6 dekabrya 2010 goda 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 25 sentyabrya 2016 goda Aviacionnyj turbovalnyj dvigatel TV2 117 i reduktor VR 8A neopr Data obrasheniya 18 iyunya 2022 16 sentyabrya 2016 goda Dvigatel NK 8 2U Rukovodstvo po tehnicheskoj ekspluatacii v tryoh chastyah neopr Data obrasheniya 10 sentyabrya 2016 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 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 6 dekabrya 2010 goda Yurij Turbovalnyj dvigatel neopr AVIACIYa PONYaTNAYa VSEM 28 fevralya 2012 Data obrasheniya 27 oktyabrya 2015 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 21 avgusta 2019 goda Dzhon Barber anglijskij izobretatel biografiya foto video rus biozvezd ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda Kuzminskij Pavel Dmitrievich neopr cadethistory ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda Sozdanie i razvitie parogazovyh i gazoparovyh ustanovok neopr poisk ru ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 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 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 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 25 noyabrya 2020 goda GAZOTURBINNYJ DVIGATEL PGD neopr enciklopediya tehniki ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda Izobreteniya Rossii Gazoturbinnyj dvigatel neopr www rus eng org Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda Istoriya Dvigateli Arhipa Lyulki rus warthunder ru Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda Kudryavcev V F Aviacionnye dvigateli A M Lyulki Aviaciya i kosmonavtika 1993 11 12 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 17 fevralya 2019 goda Turboreaktivnyj dvigatel s centrobezhnym kompressorom Tehnika i chelovek rus Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda Samolyot Yak 42 Rukovodstvo po tehnicheskoj ekspluatacii Razdel 77 neopr Data obrasheniya 18 iyunya 2017 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 GOST R 51852 2001 Ustanovki gazoturbinnye Terminy i opredeleniya 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 Moskva IPK Izdatelstvo standartov 1979 99 s GOST 51852 2001 Ustanovki gazoturbinnye terminy i opredeleniya Moskva IPK Izdatelstvo standartov 2001 9 s Pavlenko V F Boevaya aviacionnaya tehnika letatelnye apparaty silovye ustanovki ih ekspluataciya Moskva 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
Вершина