Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
Zapros TRD perenapravlyaetsya syuda o depressii sm Terapevticheski rezistentnaya depressiya Turboreaktivnyj dvigatel zdes i dalee TRD gazoturbinnyj dvigatel v kotorom himicheskaya energiya topliva preobrazuetsya v kineticheskuyu energiyu struj gazov vytekayushih iz reaktivnogo sopla Osnovnaya oblast primeneniya aviaciya Mehanicheskoj osnovoj lyubogo TRD vsegda yavlyaetsya turbokompressor TRD v razreze 1 Zabor vozduha 2 Kompressor nizkogo davleniya 3 Kompressor vysokogo davleniya 4 Kamera sgoraniya 5 Rasshirenie rabochego tela v turbine i sople 6 Goryachaya zona 7 Turbina 8 Zona vhoda pervichnogo vozduha v kameru sgoraniya 9 Holodnaya zona 10 Vhodnoe ustrojstvoIstoriyaV 1791 godu anglijskij izobretatel Dzhon Barber predlozhil ideyu kolovratnogo dvigatelya s porshnevym kompressorom kameroj sgoraniya i gazovoj turbinoj V 1909 godu russkij izobretatel N V Gerasimov zapatentoval shemu gazoturbinnogo dvigatelya dlya sozdaniya reaktivnoj tyagi turboreaktivnogo dvigatelya Patent na ispolzovanie gazovoj turbiny dlya dvizheniya samolyota poluchen v 1921 godu francuzskim inzhenerom fr Pervyj obrazec turboreaktivnogo dvigatelya prodemonstriroval anglijskij inzhener Frenk Uittl 12 aprelya 1937 goda i sozdannaya im nebolshaya chastnaya firma angl On osnovyvalsya na teoreticheskih rabotah angl Pervoe poleznoe primenenie turboreaktivnogo dvigatelya proizoshlo v Germanii na samolyote Heinkel He 178 s TRD angl TRD razrabotan Hansom fon Ohajnom pochti odnovremenno s Uittlom pervyj pusk v sentyabre 1937 goda izgotovlyalsya firmoj Heinkel Hirth Motorenbau Lyotchik Erih Varzic sovershil pervyj polyot 27 avgusta 1939 goda Princip rabotyVozduh zasasyvaetsya cherez vozduhozabornik dalee mnogostupenchatyj kompressor szhimaet ego i napravlyaet v kameru sgoraniya V nej szhatyj vozduh smeshivaetsya s toplivom kotoroe vosplamenyaetsya Goryachie gazy obrazovavshiesya v rezultate goreniya rasshiryayutsya zastavlyaya vrashatsya turbinu kotoraya raspolozhena na odnom valu s kompressorom Ostalnaya chast energii peremeshaetsya v suzhayusheesya soplo V rezultate napravlennogo istecheniya gaza iz sopla na dvigatel dejstvuet reaktivnaya tyaga Pri gorenii topliva vozduh sluzhashij rabochim telom nagrevaetsya do 1500 2000 gradusov Celsiya V polyote potok vozduha tormozitsya vo vhodnom ustrojstve pered kompressorom v rezultate chego ego temperatura i davlenie povyshaetsya Na zemle vo vhodnom ustrojstve vozduh uskoryaetsya ego temperatura i davlenie snizhayutsya Prohodya cherez kompressor vozduh szhimaetsya ego davlenie povyshaetsya v 10 45 raz vozrastaet ego temperatura Kompressory gazoturbinnyh dvigatelej delyatsya na osevye i centrobezhnye V nashi dni v dvigatelyah naibolee rasprostraneny mnogostupenchatye osevye kompressory Centrobezhnye kompressory kak pravilo primenyayutsya v malogabaritnyh silovyh ustanovkah Dalee szhatyj vozduh popadaet v kameru sgoraniya v tak nazyvaemye zharovye truby libo v kolcevuyu kameru sgoraniya kotoraya ne sostoit iz otdelnyh trub a yavlyaetsya celnym kolcevym elementom V nashi dni kolcevye kamery sgoraniya yavlyayutsya naibolee rasprostranyonnymi Trubchatye kamery sgoraniya ispolzuyutsya gorazdo rezhe v osnovnom na voennyh samolyotah Vozduh na vhode v kameru sgoraniya razdelyaetsya na pervichnyj vtorichnyj i tretichnyj Pervichnyj vozduh postupaet v kameru sgoraniya cherez specialnoe okno v perednej chasti po centru kotorogo raspolozhen flanec krepleniya forsunki i uchastvuet neposredstvenno v okislenii sgoranii topliva formirovanii toplivo vozdushnoj smesi Vtorichnyj vozduh postupaet v kameru sgoraniya skvoz otverstiya v stenkah zharovoj truby ohlazhdaya pridavaya formu fakelu i ne uchastvuya v gorenii Tretichnyj vozduh podayotsya v kameru sgoraniya uzhe na vyhode iz neyo dlya vyravnivaniya polya temperatur Pri rabote dvigatelya v perednej chasti zharovoj truby vsegda vrashaetsya vihr raskalyonnogo gaza chto obuslovleno specialnoj formoj perednej chasti zharovoj truby postoyanno podzhigayushego formiruemuyu toplivovozdushnuyu smes proishodit sgoranie topliva kerosina gaza postupayushego cherez forsunki v paroobraznom sostoyanii Gazovozdushnaya smes rasshiryaetsya i chast eyo energii preobrazuetsya v turbine cherez rabochie lopatki v mehanicheskuyu energiyu vrasheniya osnovnogo vala Eta energiya rashoduetsya v pervuyu ochered na rabotu kompressora a takzhe ispolzuetsya dlya privoda agregatov dvigatelya toplivnyh podkachivayushih nasosov maslyanyh nasosov i t p i privoda elektrogeneratorov obespechivayushih energiej razlichnye bortovye sistemy Osnovnaya chast energii rasshiryayushejsya gazovozdushnoj smesi idyot na uskorenie gazovogo potoka v sople i sozdanie reaktivnoj tyagi Chem vyshe temperatura sgoraniya tem vyshe KPD dvigatelya Dlya predotvrasheniya razrusheniya detalej dvigatelya dlya ih izgotovleniya ispolzuyut zharoprochnye splavy i termobarernye pokrytiya A takzhe primenyaetsya sistema ohlazhdeniya vozduhom otbiraemym ot srednih stupenej kompressora Klyuchevye harakteristikiKlyuchevye harakteristiki TRD sleduyushie Sozdavaemaya dvigatelem tyaga Udelnyj rashod topliva massa topliva potreblyaemaya za edinicu vremeni dlya sozdaniya edinicy tyagi moshnosti Rashod vozduha massa vozduha prohodyashego cherez kazhdoe iz sechenij dvigatelya za edinicu vremeni Stepen povysheniya polnogo davleniya v kompressore Temperatura gaza na vyhode iz kamery sgoraniya Massa i gabarity Stepen povysheniya polnogo davleniya v kompressore yavlyaetsya odnim iz vazhnejshih parametrov TRD poskolku ot nego zavisit effektivnyj KPD dvigatelya Esli u pervyh obrazcov TRD Jumo 004 etot pokazatel sostavlyal 3 to u sovremennyh on dostigaet 40 General Electric GE90 Dlya povysheniya gazodinamicheskoj ustojchivosti kompressorov oni vypolnyayutsya dvuhkaskadnymi NK 22 ili trehkaskadnymi NK 25 Kazhdyj iz kaskadov rabotaet so svoej skorostyu vrasheniya i privoditsya v dvizhenie svoim kaskadom turbiny Pri etom val 1 go kaskada kompressora nizkogo davleniya vrashaemogo poslednim samym nizkooborotnym kaskadom turbiny prohodit vnutri pologo vala kompressora vtorogo kaskada kaskada vysokogo davleniya dlya dvuhkaskadnogo dvigatelya kaskada srednego davleniya dlya tryohkaskadnogo Kaskady dvigatelya takzhe imenuyut rotorami nizkogo srednego i vysokogo davleniya TRD J85 proizvodstva kompanii General Electric Mezhdu 8 stupenyami kompressora i 2 stupenyami turbiny raspolozhena kolcevaya kamera sgoraniya Kamera sgoraniya bolshinstva TRD imeet kolcevuyu formu i val turbina kompressor prohodit vnutri kolca kamery Pri postuplenii v kameru sgoraniya vozduh razdelyaetsya na 3 potoka Pervichnyj vozduh postupaet cherez frontalnye otverstiya v kamere sgoraniya tormozitsya pered forsunkami i prinimaet neposredstvennoe uchastie v formirovanii toplivno vozdushnoj smesi Neposredstvenno uchastvuet v sgoranii topliva Toplivo vozdushnaya smes v zone sgoraniya topliva v VRD po svoemu sostavu blizka k stehiometricheskoj Vtorichnyj vozduh postupaet cherez bokovye otverstiya v srednej chasti stenok kamery sgoraniya i sluzhit dlya ih ohlazhdeniya putyom sozdaniya potoka vozduha s gorazdo bolee nizkoj temperaturoj chem v zone goreniya Tretichnyj vozduh postupaet cherez specialnye vozdushnye kanaly v vyhodnoj chasti stenok kamery sgoraniya i sluzhit dlya vyravnivaniya polya temperatur rabochego tela pered turbinoj Iz kamery sgoraniya nagretoe rabochee telo postupaet na turbinu rasshiryaetsya privodya eyo v dvizhenie i otdavaya ej chast svoej energii a posle neyo rasshiryaetsya v sople i istekaet iz nego sozdavaya reaktivnuyu tyagu TRD VK 1 KB Klimova s nyne vsyo rezhe ispolzuyushimisya centrobezhnym kompressorom i trubchatoj kameroj sgoraniya Sozdan na osnove licenzionnogo angl dlya MiG 15 MiG 17 Blagodarya kompressoru TRD v otlichie ot PVRD mozhet trogat s mesta i rabotat pri nizkih skorostyah polyota chto dlya dvigatelya samolyota yavlyaetsya sovershenno neobhodimym pri etom davlenie v trakte dvigatelya i rashod vozduha obespechivayutsya tolko za schyot kompressora Pri povyshenii skorosti polyota davlenie v kamere sgoraniya i rashod rabochego tela rastut za schyot rosta napora vstrechnogo potoka vozduha kotoryj zatormazhivaetsya vo vhodnom ustrojstve tak zhe kak v PVRD i postupaet na vhod nizshego kaskada kompressora pod davleniem bolee vysokim chem atmosfernoe pri etom povyshaetsya i tyaga dvigatelya Diapazon skorostej v kotorom TRD effektiven smeshyon v storonu menshih znachenij po sravneniyu s PVRD Agregat turbina kompressor pozvolyayushij sozdavat bolshoj rashod i vysokuyu stepen szhatiya rabochego tela v oblasti nizkih i srednih skorostej polyota yavlyaetsya prepyatstviem na puti povysheniya effektivnosti dvigatelya v zone vysokih skorostej Temperatura kotoruyu mozhet vyderzhivat turbina ogranichena chto nakladyvaet ogranichenie na kolichestvo teplovoj energii podvodimoj k rabochemu telu v kamere sgoraniya a eto vedyot k umensheniyu raboty proizvodimoj im pri rasshirenii Povyshenie dopustimoj temperatury rabochego tela na vhode v turbinu yavlyaetsya odnim iz glavnyh napravlenij sovershenstvovaniya TRD Esli dlya pervyh TRD eta temperatura edva dostigala 1000 K to v sovremennyh dvigatelyah ona priblizhaetsya k 2000 K Eto obespechivaetsya kak za schyot primeneniya osobo zharoprochnyh materialov iz kotoryh izgotovlyayutsya lopatki i diski turbin tak i za schyot organizacii ih ohlazhdeniya vozduh iz srednih stupenej kompressora gorazdo bolee holodnyj chem produkty sgoraniya topliva podaetsya na turbinu i prohodit skvoz slozhnye kanaly vnutri turbinnyh lopatok dd Turbina pogloshaet chast energii rabochego tela pered postupleniem ego v soplo V rezultate maksimalnaya skorost istecheniya reaktivnoj strui u TRD menshe chem u PVRD chto v sootvetstvii s formuloj dlya reaktivnoj tyagi VRD na raschyotnom rezhime kogda davlenie na sreze sopla ravno davleniyu okruzhayushej sredy P G c v displaystyle P G cdot c v 1 gde P displaystyle P sila tyagi G displaystyle G sekundnyj rashod massy rabochego tela cherez dvigatel c displaystyle c skorost istecheniya reaktivnoj strui otnositelno dvigatelya v displaystyle v skorost polyota ogranichivaet sverhu diapazon skorostej na kotoryh TRD effektiven znacheniyami M 2 5 3 M chislo Maha Na etih i bolee vysokih skorostyah polyota tormozhenie vstrechnogo potoka vozduha sozdayot stepen povysheniya davleniya izmeryaemuyu desyatkami edinic takuyu zhe ili dazhe bolee vysokuyu chem u vysokonapornyh kompressorov i eshyo bo lshee szhatie stanovitsya nezhelatelnym tak kak vozduh pri etom nagrevaetsya a eto ogranichivaet kolichestvo tepla kotoroe mozhno soobshit emu v kamere sgoraniya Takim obrazom na vysokih skorostyah polyota pri M gt 3 agregat turbina kompressor stanovitsya bespoleznym i dazhe kontrproduktivnym poskolku tolko sozdayot dopolnitelnoe soprotivlenie v trakte dvigatelya i v etih usloviyah bolee effektivnymi stanovyatsya pryamotochnye vozdushno reaktivnye dvigateli Tipy turboreaktivnyh dvigatelejOdnokonturnyj TRD tzh TRD Shema odnokonturnogo turboreaktivnogo dvigatelya Takovym yavlyaetsya TRD s odnim konturom to est s odnoj protochnoj chastyu Odnokonturnye TRD imeyut nailuchshie pokazateli ekonomichnosti pri skorostyah vyshe 1000 km ch poetomu oblast ih primeneniya obychno ogranichivaetsya voennymi samolyotami Odnokonturnyj TRD mozhet byt dopolnen forsazhnoj kameroj TRDF Dvuhkonturnyj TRD Zapros Turboreaktivnyj dvuhkonturnyj dvigatel perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu Principialnaya shema turboreaktivnogo dvuhkonturnogo dvigatelya TRDD 1 kompressor nizkogo davleniya 2 vnutrennij kontur 3 vyhodnoj potok vnutrennego kontura 4 vyhodnoj potok vneshnego kontura tzh TRDD Takovym yavlyaetsya TRD s vnutrennim i naruzhnym konturami v kotorom chast energii sgoraniya topliva podvodimogo vo vnutrennij kontur preobrazuetsya v mehanicheskuyu rabotu dlya privoda kompressora ventilyatora naruzhnogo kontura V osnove TRDD princip vovlecheniya dopolnitelnoj massy vozduha v sozdanie tyagi chtoby prezhde vsego uvelichit KPD TRD v plotnoj atmosfere V otlichie ot odnokonturnogo TRD TRD s odnoj edinstvennoj protochnoj chastyu v TRDD vozduh postupayushij v dvigatel cherez obshij vozduhozabornik delitsya na dva potoka Pervyj potok potok vnutrennego kontura szhimaetsya v neskolkih stupenyah kompressora postupaet v kameru sgoraniya prohodit cherez turbinu i vyhodit cherez soplo Vtoroj potok potok naruzhnogo kontura takzhe szhimaetsya stupenyami kompressora no dalee napravlyaetsya k soplu v obhod kamery sgoraniya Oba potoka obychno smeshivayutsya za turbinoj v tak nazyvaemoj kamere smesheniya do sopla i vyhodyat cherez edinoe soplo obshej reaktivnoj struyoj Shema dvuhvalnogo TRDD s maloj stepenyu dvuhkonturnosti Dvuhvalnaya shema voobshe tipichna dlya TRDD odin val yavlyaetsya obshim dlya turbokompressora vnutrennego kontura a vtoroj val yavlyaetsya obshim dlya turbokompressora naruzhnogo kontura Kompressor naruzhnogo kontura odnovremenno yavlyaetsya kompressorom nizkogo davleniya dlya vnutrennego kontura i kompressorom ventilyatorom dlya naruzhnogo kontura Kompressor vnutrennego kontura dlya sozdaniya potoka naruzhnogo kontura ne zadejstvovan Obe turbiny oboih turbokompressorov privodyatsya potokom gazov tolko vnutrennego kontura Nalichie dvuh protochnyh chastej konturov dvuh i bolee valov dvuh turbokompressorov kamery smesheniya vsyo privodit k uslozhneniyu TRD uvelicheniyu ego prodolnogo i poperechnogo gabaritov a takzhe uvelicheniyu massy No v rezultate povyshaetsya KPD dvigatelya na dozvukovyh skorostyah i snizhaetsya shum sozdavaemyj reaktivnoj struyoj Povyshenie KPD dostigaetsya za schyot umensheniya raznicy mezhdu skorostyu istecheniya gazov iz sopla i skorostyu samolyota za schyot uvelicheniya rashoda vozduha v obhod vnutrennego kontura Primenenie vtorogo kontura v dvigatelyah dlya voennoj sverhzvukovoj aviacii pozvolyaet ohlazhdat goryachie chasti dvigatelya eto pozvolyaet uvelichivat temperaturu gazov pered turbinoj chto sposobstvuet dopolnitelnomu povysheniyu tyagi Vazhnym parametrom lyubogo TRDD yavlyaetsya stepen dvuhkonturnosti otnoshenie rashoda massy vozduha cherez vneshnij kontur k rashodu cherez vnutrennij Etot parametr opredelyaetsya na stadii konstruirovaniya i vo mnogom zavisit ot naznacheniya dvigatelya oblasti primeneniya i skorostyah ekspluatacii Dvigateli s maloj stepenyu dvuhkonturnosti m lt 2 primenyayutsya dlya sverhzvukovyh samolyotov dvigateli s m gt 2 dlya dozvukovyh passazhirskih i transportnyh samolyotov V sluchae kogda stepen dvuhkonturnosti bolee 4 h m gt 4 TRDD vypolnyayut bez smesheniya potokov do sopla s korotkim naruzhnym konturom tak kak v takih sluchayah iz za znachitelnoj raznosti davlenij i skorostej smeshenie potokov zatrudnitelno Pri etom s rostom stepeni dvuhkonturnosti odnovremenno vozrastaet dolya moshnosti neobhodimaya dlya privoda kompressora ventilyatora Podobnye TRDD stanovyatsya chem to srednim mezhdu TRDD i turbovalnym turbovintovym GTD i vydelyayutsya v otdelnyj tip tak nazyvaemyh turboventilyatornyh dvigatelej TRDD podobno TRD mogut byt snabzheny reguliruemymi soplami i forsazhnymi kamerami dlya sverhzvukovyh voennyh samolyotov Vpervye dvuhkonturnyj TRD predlozhen sozdatelem pervogo rabotosposobnogo TRD Frenkom Uitlom v nachale 1930 h godov Sovetskij uchyonyj i konstruktor A M Lyulka s 1937 goda issledoval etot princip i predstavil zayavku na izobretenie dvuhkonturnogo turboreaktivnogo dvigatelya avtorskoe svidetelstvo 22 aprelya 1941 goda Pervye obrazcy TRD s forsazhnymi kamerami sozdany v Rolls Royce vo vtoroj polovine 1940 h godov a Conway stal pervym serijnym Turboventilyatornyj dvigatel Osnovnaya statya Turboventilyatornyj dvigatel Poroyu v populyarnoj literature TRDD s vysokoj stepenyu dvuhkonturnosti vyshe 2 nazyvayut turboventilyatornymi V angloyazychnoj literature etot dvigatel nazyvaetsya turbofan s dobavleniem utochneniya high bypass vysokaya dvuhkonturnost sokrashyonno hbp TRDD s vysokoj stepenyu dvuhkonturnosti vypolnyayutsya kak pravilo bez kamery smesheniya Po prichine bolshogo vhodnogo diametra takih dvigatelej ih soplo vneshnego kontura dostatochno chasto delayut ukorochennym s celyu snizheniya massy dvigatelya TRD s upravlyaemym vektorom tyagi UVT UVTOtklonyaemye stvorki sopla s UVT TRDD Rolls Royce Pegasus povorotnye sopla kotorogo pozvolyayut osushestvlyat vertikalnye vzlyot i posadku Ustanavlivaetsya na samolyote Hawker Siddeley Harrier Specialnye povorotnye sopla na nekotoryh TRDD pozvolyayut otklonyat istekayushij iz sopla potok rabochego tela otnositelno osi dvigatelya OVT privodit k dopolnitelnym poteryam tyagi dvigatelya za schyot vypolneniya dopolnitelnoj raboty po povorotu potoka i uslozhnyaet upravlenie samolyotom No eti nedostatki polnostyu kompensiruyutsya znachitelnym povysheniem manyovrennosti i sokrasheniem razbega samolyota pri vzlyote i probega pri posadke vplot do vertikalnyh vzlyota i posadki OVT ispolzuetsya isklyuchitelno v voennoj aviacii TRD s forsazhnoj kamerojforsazhnaya kameraForsazhnaya kamera TRD General Electric J79 Vid so storony sopla V torce nahoditsya stabilizator goreniya s ustanovlennymi na nyom toplivnymi forsunkami za kotorym vidna turbina F 18 Hornet na forsazhe vzletaet s paluby avianosca Hotya v TRD imeet mesto izbytok kisloroda v kamere sgoraniya etot rezerv moshnosti ne udayotsya realizovat napryamuyu uvelicheniem rashoda goryuchego v kamere iz za ogranicheniya temperatury rabochego tela postupayushego na turbinu Etot rezerv ispolzuetsya v dvigatelyah oborudovannyh forsazhnoj kameroj raspolozhennoj mezhdu turbinoj i soplom V rezhime forsazha v etoj kamere szhigaetsya dopolnitelnoe kolichestvo goryuchego vnutrennyaya energiya rabochego tela pered rasshireniem v sople povyshaetsya v rezultate chego skorost ego istecheniya vozrastaet i tyaga dvigatelya uvelichivaetsya v nekotoryh sluchayah bolee chem v 1 5 raza chto ispolzuetsya boevymi samolyotami pri polyotah na vysokih skorostyah V forsazhnoj kamere primenyaetsya stabilizator funkciya kotorogo sostoit v snizhenii skorosti za nim do okolonulevyh znachenij chto obespechivaet stabilnoe gorenie toplivnoj smesi Pri forsazhe znachitelno povyshaetsya rashod topliva TRD s forsazhnoj kameroj prakticheski ne nashli primeneniya v kommercheskoj aviacii za isklyucheniem samolyotov Tu 144 polyoty kotoryh uzhe prekratilis Gibridnyj TRD TRD pryamotochnyj vozdushno reaktivnyj dvigatelGibridnye TRDTurbopryamotochnyj dvigatel J58Skorostnoj razvedchik SR 71 s gibridnymi TRD PVRD V 1960 h godah v SShA byl sozdan gibridnyj TRD PVRD Pratt amp Whitney J58 ispolzovavshijsya na strategicheskom razvedchike SR 71 Blackbird Do chisla Maha M 2 4 on rabotal kak TRD s forsazhem a na bolee vysokih skorostyah otkryvalis kanaly po kotorym vozduh iz vhodnogo ustrojstva postupal v forsazhnuyu kameru minuya kompressor kameru sgoraniya i turbinu podacha topliva v forsazhnuyu kameru uvelichivalas i ona nachinala rabotat kak PVRD Takaya shema raboty pozvolyala rasshirit skorostnoj diapazon effektivnoj raboty dvigatelya do M 3 2 V to zhe vremya dvigatel ustupal po vesovym harakteristikam kak TRD tak i PVRD i shirokogo rasprostraneniya etot opyt ne poluchil TRD raketnyj dvigatel Dvigateli etogo tipa pri polyote v atmosfere v kachestve okislitelya ispolzuyut kislorod iz atmosfernogo vozduha a pri polyote za predelami atmosfery v kachestve okislitelya ispolzuyut zhidkij kislorod iz toplivnyh bakov Dvigateli takogo tipa planirovalos ispolzovat v nerealizovannom proekte HOTOL i namecheno v proekte Skylon TRD s reguliruemym soplomreguliruemoe soploReguliruemoe soplo TRDDF F 100 samolyota F 16 stvorki maksimalno otkrytyReguliruemoe soplo TRDF AL 21 reguliruemye stvorki maksimalno zakryty TRD skorost istecheniya reaktivnoj strui v kotoryh mozhet byt kak dozvukovoj tak i sverhzvukovoj na razlichnyh rezhimah raboty dvigatelej oboruduyutsya reguliruemymi soplami Eti sopla sostoyat iz prodolnyh elementov nazyvaemyh stvorkami podvizhnyh otnositelno drug druga i privodimyh v dvizhenie specialnym privodom pozvolyayushim po komande pilota ili avtomaticheskoj sistemy upravleniya dvigatelem izmenyat geometriyu sopla Pri etom izmenyayutsya razmery kriticheskogo samogo uzkogo i vyhodnogo sechenij sopla chto pozvolyaet optimizirovat rabotu dvigatelya pri polyotah na raznyh skorostyah i rezhimah raboty dvigatelya neopr Arhivirovano iz originala 14 aprelya 2008 goda Yadernyj TRD Ispolzuet dlya nagreva vozduha yadernyj reaktor vmesto szhiganiya kerosina Glavnym nedostatkom yavlyaetsya silnoe radiacionnoe zarazhenie ispolzovannogo vozduha Preimushestvom yavlyaetsya vozmozhnost dlitelnogo polyota Oblast primeneniyaTRD naibolee aktivno razvivalis v kachestve dvigatelej dlya vsevozmozhnyh voennyh i kommercheskih samolyotov do 70 80 h godov XX veka V nastoyashee vremya TRD poteryali znachitelnuyu chast svoej nishi v aviastroenii buduchi vytesnennymi bolee ekonomichnymi dvuhkonturnymi TRD TRDD Obrazcy letatelnyh apparatov oborudovannyh TRD Shturmovik Su 25 UB s dvumya TRD R 95Sh Istrebitel MiG 21 bis s TRD R 25 300 Sverhzvukovoj avialajner Concorde s chetyrmya TRDF angl Su 24 firmy Suhoj s forsazhnymi odnokonturnymi TRDF AL 21F Mozhno skazat chto s 1960 h i po sej den v samolyotnom aviadvigatelestroenii era TRDD TRDD razlichnyh tipov yavlyayutsya naibolee rasprostranyonnym klassom VRD ispolzuemyh na samolyotah ot vysokoskorostnyh istrebitelej perehvatchikov s TRDD s maloj stepenyu do gigantskih kommercheskih i voenno transportnyh samolyotov s TRDD s vysokoj stepenyu dvuhkonturnosti TRDDFsm AL 31F Samolet Su 27 s dvumya TRDDFsm AL 31F TRDD s vysokoj stepenyu dvuhkonturnosti TF 39 vid szadi Samolet Lockheed C 5 Galaxy s chetyrmya TRDD TF 39 TRDDsm F 107 Krylataya raketa Tomagavk s TRDDsm F 107PrimechaniyaGOST 23851 79 Dvigateli gazoturbinnye aviacionnye Terminy i opredeleniya termin 10 str 3 neopr REAKTI VNYJ DVI GATEL 6 iyunya 2021 M Yu Kuprikov Bolshaya rossijskaya enciklopediya Elektronnyj resurs 2017 Izobreteniya Rossii Gazoturbinnyj dvigatel neopr rus eng org Data obrasheniya 16 fevralya 2019 17 fevralya 2019 goda V M Korneev Osobennosti konstrukcii gazoturbinnyh dvigatelej Ridero 2018 ISBN 978 5 4485 9499 1 Teoriya i raschyot vozdushno reaktivnyh dvigatelej Uchebnik dlya vuzov Avtory V M Akimov V I Bakulev R I Kurziner V V Polyakov V A Sosunov S M Shlyahtenko Pod redakciej S M Shlyahtenko 2 e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe M Mashinostroenie 1987 GOST 23851 79 S 3 termin 11 Boevaya aviacionnaya tehnika S 150 razdel III Aviacionnye dvigateli glava 1 Klassifikaciya i oblasti primeneniya GOST 23851 79 S 3 termin 12 GOST 23851 79 S 3 termin 13 GOST 23851 79 S 29 termin 175 Boevaya aviacionnaya tehnika S 149 razdel III Aviacionnye dvigateli glava 1 Klassifikaciya i oblasti primeneniya Boevaya aviacionnaya tehnika S 205 razdel III Aviacionnye dvigateli glava 4 Konstruktivnye osobennosti TRDD i TRDDF Boevaya aviacionnaya tehnika S 207 razdel III Aviacionnye dvigateli glava 4 Konstruktivnye osobennosti TRDD i TRDDF Aleksandr Grek Chelovek kotoryj kupil kosmodrom Populyarnaya mehanika 2017 11 S 54 Yadernoe dezhavyu sushestvuet li raketa s yadernym dvigatelem rus Populyarnaya mehanika Data obrasheniya 12 sentyabrya 2019 3 avgusta 2020 goda LiteraturaGOST 23851 79 Dvigateli gazoturbinnye aviacionnye terminy i opredeleniya Moskva IPK Izdatelstvo standartov 1979 99 s Pavlenko V F Boevaya aviacionnaya tehnika letatelnye apparaty silovye ustanovki ih ekspluataciya Moskva Voenizdat 1984 319 s V state 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 17 noyabrya 2011 Etu statyu neobhodimo ispravit v sootvetstvii s pravilom Vikipedii ob oformlenii statej Pozhalujsta pomogite uluchshit etu statyu
Вершина