航空发动机的发展历史PPT课件
国内外航空发动机简介(秘)PPT课件
M88
◆ ◆
F404
◆ F110 ◆ RB199◆
M53
AП31Ф WP13
WSXX
WP7甲
WS9
1980
1990
2000
VAATE
F119 EJ200
昆仑
2010
◆
2020
1.4 现役主要发动机的性能参数
参数
加力推力(kN)
F100 PWl00
105.86
加力耗油率 Kg/(daN.h) 不加力推力(kN)
P2000 120.1 80.1
1823 0.6 MIG2000
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主要内容 一.航空发动机研究概况 二.国产飞机与配装的发动机 三.国外飞机与配装的发动机 四.国外发动机相关研究计划
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中国
国产飞机与配装的发动机
歼-6
机身长:14.9米 机身高:3.88米 翼展:9.2米 最大飞行速度:1.45马赫 最大起飞重量:10000千克 最大飞行高度:17900米 武备:330 毫米机炮,炸弹,空空 导弹; 发动机:2台WP-6涡轮发动机 乘员:1人
3
1.1 发达国家的航空发动机
第三代现役战斗机的发动机
• 美国: F100系列、 F110系列、 F404系列;
• 欧洲: RB199系列、M88系列;
• 俄罗斯:РД-33、 АЛ-31Ф系列
主要指标:
• 推重比:7~8; 16000; 1.3~1.6;
%。
第五代发动机
• 处在预研中,美国计划2020年前服役。
主要指标:
• 发动机推重比达到:16~20; • 零部件更减,可靠性更高,耐久性更长,费用降更低。
5
1.2 我国航空发动机现状
航空发动机的发展史
航空发动机的发展史活塞式发动机时期早期液冷发动机居主导地位。
19世纪末,在内燃机开始用于汽车的同时,人们即联想到把内燃机用到飞机上去作为飞机飞行的动力源,并着手这方面的试验。
1903年,美国莱特兄弟把一台4缸、水平直列式水冷发动机改装之后,成功地用到他们的飞行者一号飞机上进行飞行试验。
这台发动机只发出8.95 kW的功率,重量却有81 kg,功重比为0.11kW/daN。
发动机通过两根自行车上那样的链条,带动两个直径为2.6m的木制螺旋桨。
首次飞行的留空时间只有12s,飞行距离为36.6m。
但它是人类历史上第一次有动力、载人、持续、稳定、可操作的重于空气飞行器的成功飞行。
在飞机用于战争目的的推动下,航空特别是在欧洲开始蓬勃发展,法国在当时处于领先地位。
美国虽然发明了动力飞机并且制造了第一架军用飞机,但在参战时连一架可用的新式飞机都没有。
在前线的美国航空中队的6287架飞机中有4791架是法国飞机,如装备伊斯潘诺-西扎V型液冷发动机的斯佩德战斗机。
这种发动机的功率已达130~220kW, 推重比为0.7kW/daN左右。
飞机速度超过200km/h,升限6650m。
当时,飞机的飞行速度还比较小,气冷发动机冷却困难。
为了冷却,发动机 *** 在外,阻力又较大。
因此,大多数飞机特别是战斗机采用的是液冷式发动机。
期间,1908年由法国塞甘兄弟发明旋转汽缸气冷星型发动机曾风行一时。
这种曲轴固定而汽缸旋转的发动机终因功率的增大受到限制,在固定汽缸的气冷星型发动机的冷却问题解决之后退出了历史舞台。
在两次世界大战之间,在活塞式发动机领域出现几项重要的发明:发动机整流罩既减小了飞机阻力,又解决了气冷发动机的冷却困难问题,甚至可以的设计两排或四排汽缸的发动机,为增加功率创造了条件;废气涡轮增压器提高了高空条件下的进气压力,改善了发动机的高空性能;变距螺旋桨可增加螺旋桨的效率和发动机的功率输出;内充金属钠的冷却排气门解决了排气门的过热问题;向汽缸内喷水和甲醇的混合液可在短时内增加功率三分之一;高辛烷值燃料提高了燃油的抗爆性,使汽缸内燃烧前压力由2~3逐步增加到5~6,甚至8~9,既提高了升功率,又降低了耗油率。
国内外航空发动机简介PPT课件
M88
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F404
◆ F110 ◆ RB199◆
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AП31Ф WP13
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WP7甲
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昆仑
2010
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2020
1.4 现役主要发动机的性能参数
参数
加力推力(kN)
F100 PWl00
105.86
加力耗油率 Kg/(daN.h) 不加力推力(kN)
➢ 主要问题: • 工业基础落后;研制经费偏少; • 刚刚走完研制的全过程,技术积累太少。
➢ 2020年以前的发展计划
• 推重比10一级发动机的研制; • FWS-10、WS-9的发展改型; • 推重比12~15一级发动机的预先研制。
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1.3 国内外航空发动机发展趋势
推 重 比
7
20
19
◆ 美英
18 17
42.95 0,65
77.17 O.785
122 O.81
63.5 O.34 1655 25 7.388 1979 F/A-18
8.5-9
111.3
1.10
O.6
1590 1665
25
29.47
9.5
7.38 7.12
1982 1984
“狂风” 苏-27
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1.5 推重比10一级发动机性能参数
参数 加力推力(kN) 加力耗油率(kg/(daN·h)) 不加力推力(kN) 不加力耗油率(kg/(daN·h))
1.05
74.06 O.785
122.5 O.87 1728 30 7.2 1984 F15E, F16C
F11O CEl29
129.0
航空发动机解析
动能而产生反作用力,推动飞机前进。
特点:完全依赖燃气流产生推力,速度较高,油 耗比涡扇发动机高,采用了涡轮驱动压气机,因 而在低速时也有足够的压力来产生强大的推力, 但是又限制了飞机速度。
涡喷发动机
航空发动机类型(三)
• 涡扇发动机
• 工作原理:燃气发生器出口的燃气在低压涡轮中进一 步膨胀做功,用于带动外涵道风扇,使外涵道气流的 喷射速度增大,剩下的可用能量继续在喷管中转变为 高速排气的动能
燃烧室
涡轮机
• 作用:使高温高压燃气膨胀做功,把 燃气中的部分热能转换为机械能,输 出涡轮功带动压气机和其他附件工作 • 分类:轴流式和径流式 • 特点:轴流式,尺寸小、流量大、效 率高,适用于大功率的动力装置 径流式,级功率大,工作可靠 性好,对于小流量的涡轮还具有较 高的效率
• 作用:进一步压缩空气,为燃烧,冷 却等方面提供压缩空气。 • 基本类型:轴流式 离心式 混合式
压气机
• 设计要求:
• (1)满足发动机性能的各项要求,性能稳 定,稳定工作范围宽; • (2)有足够的强度,适宜的刚度和更小的 振动; • (3)结构简单,尺寸小,重量轻; • (4)工作可靠,寿命长; • (5)维修性、检测性好,性能制造成本比 高
航空发动机
小组成员:王晨 赵丹 周玉鑫 李龙
概要
• • • • • 航空发动机发展史 航空发动机类型 核动力在航空中的应用 航空发动机结构组成 国内航空发动机发展
航空发动机发展史(一)
• 1.活塞式发动机时期:
莱特兄弟(1903) 8.95 kW的功率,重量81 kg,功重比为0.11kW/daN 伊斯潘诺-西扎V型液冷发动机 功率 130~220kW, 功重比为0.7kW/daN左右。飞行速度超 过200km/h,升限6650m 双排气冷星型发动机 功率600~820kW, 飞行速度已超过500km/h,飞行高度达10000m,功 重比超过1kW/daN 狄塞尔循环活塞式发动机 功率为150 kW; 耗油率0.22 kg/(kW· h)
航空发动机发展史
航空发动机发展史航空发动机诞生一百多年来,主要经过了两个阶段:前40年(1903~1945),为活塞式发动机的统治时期;后60年(1939~至今),为喷气式发动机时代。
在此期间,航空上广泛应用的是燃气涡轮发动机,先后发展了直接产生推力的涡轮喷气发动机和涡轮风扇发动机。
亦派生发展了输出轴功率的涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机。
一、活塞式发动机统治时期很早以前,我们的祖先就幻想像鸟一样在天空中自由飞翔,也曾作过各种尝试,但是多半因为动力源问题未获得解决而归于失败。
最初曾有人把专门设计的蒸汽机装到飞机上去试,但因为发动机太重,都没有成功。
到19世纪末,在内燃机开始用于汽车的同时,人们即联想到把内燃机用到飞机上去作为飞机飞行的动力源,并着手这方面的试验。
1903年,莱特兄弟把一台4缸、水平直列式水冷发动机改装之后,成功地用到他们的"飞行者一号"飞机上进行飞行试验。
这台发动机只发出8.95 kW的功率,重量却有81 kg,功重比为0.11kW/daN。
发动机通过两根自行车上那样的链条,带动两个直径为2.6m的木制螺旋桨。
首次飞行的留空时间只有12s,飞行距离为36.6m。
但它是人类历史上第一次有动力、载人、持续、稳定、可操作的重于空气飞行器的成功飞行。
在两次世界大战的推动下,活塞式发动机不断改进完善,得到迅速发展,第二次世界大战结束前后达到其技术的顶峰。
发动机功率从近10kW提高到2500kW 左右,功率重量比(发动机功率与发动机质量的重力之比,简称功重比,计量单位是kW/daN)从0.11kW/daN提高到1.5kW/daN,飞行高度达15000m,飞行速度从16km/h提高到近800km/h,接近了螺旋桨飞机的速度极限。
20世纪30~40年代是活塞式发动机的全盛时期。
活塞式发动机加上螺旋桨,构成了所有战斗机、轰炸机、运输机和侦察机的动力装置;活塞式发动机加上旋翼,构成所有直升机的动力装置。
航空发动机及历史简介PPT课件
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活塞式航空发动机举例
P-47,绰号“雷电”,装备R-2800发动机,是美国共和飞机公司研 制的战斗机。该种机型产量达到15683架,是美国战斗机史上生产量 最大的飞机之一。
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活塞式航空发动机举例
R-3350,莱特公司生产的 双排气冷星型发动机, 1941年投入使用,开始时 功率为2088kW,主要用于 著名的B-29"空中堡垒"战略 轰炸机。
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涡轮喷气发动机
协和式飞机,英国和 法国联合研制的超音 速客机,最大飞行速 度2.04马赫,巡航高 度18000米。1969年, 第一架协和超音速客 机诞生,1976年1月 21日投入商业飞行。 2003年10月24日, 协和式飞机执行了最 后一次飞行,全部退 役。
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涡轮喷气发动机
❖ 随着航空燃气涡轮技术的进步,人们在涡轮喷气发动机的基础上, 又发展了多种喷气发动机,如根据增压技术的不同,有冲压发动机 和脉动发动机;根据能量输出的不同,有涡轮风扇发动机、涡轮螺 旋桨发动机、涡轮轴发动机和螺桨风扇发动机等。
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燃气涡轮发动机时期概况
燃气涡轮发动机时期从第二次世界大战结束至今。60年来,航空燃 气涡轮发动机取代了活塞式发动机,开创了喷气时代,居航空动力 的主导地位。在技术发展的推动下,涡轮喷气发动机、涡轮风扇发 动机、涡轮螺旋桨发动机、桨扇发动机和涡轮轴发动机在不同时期 在不同的飞行领域内发挥着各自的作用,使航空器性能跨上一个又 一个新的台阶。
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我国航空发动机发展现状
我国航空发动机发展现状
我国航空发动机的研制是在新中国成立后一片空白的基础上发展起来 的,从最初的仿制、改进、改型到今天可以独立设计制造高性能航空发 动机,走过了一条布满荆棘的发展道路。 一个国家,没有独立自主研制发展的航空发动机事业,就没有独立自 主发展的航空工业;没有先进的航空发动机事业,就没有先进的航空 工业。改革开放三十年,我国航空工业以“太行”发动机研制成功为标 志,实现了我国军用航空发动机从第二代向第三代,从涡喷向涡扇、 从中等推力向大推力的跨越。这“三大跨越”标志着我国已具备自主 研制大推力军用发动机的能力,配装我军主战机种的发动机开始摆脱 受制于人的被动局面。
航空发动机发展历程报
航空发动机发展历程报告一、序言1903年12月17日,美国的莱特兄弟实现了人类历史上首次有动力、载人、持续、稳定和可操作的重于空气的飞行器的飞行,首次飞行留空时间仅持续12秒,飞行距离为36.6米,当天持续最久的一次飞行是由哥哥威尔伯•莱特驾驶的第四次飞行,持续时间59秒,飞行距离260米。
这次飞行开创了人类历史的新纪元,对后来百年里人类社会、政治、经济、文化和军事等方面产生不可估量的影响,并将持续至不可知的未来。
而航空发动机作为飞行器的核心部件,在很大程度上决定了航空器的发展水平。
航空发动机的发展历程大概可分为两个时期,第一个时期是从莱特兄弟的首次飞行开始到第二次世界大战结束为止,在这个时期内,活塞式发动机统治了40年左右;第二个时期是从第二次世界大战结束至今,60余年的时间,航空燃气涡轮发动机逐渐取代了活塞式发动机,开创了喷气时代,成为航空发动机的主流。
如今,航空发动机的第一个百年已经远去,新的航空百年正在赶来,各种新概念、非传统的航空发动机开始崭露头角,如脉冲爆震发动机、多核心机发动机、组合发动机、模拟昆虫扑翼飞行的电致伸肌动力发动机和利用螺旋桨推进的太阳能、燃料电池、微波电动发动机等。
可以想象,未来的航空发动机必定更加稳定与高效,航空发动机的种类也会得到极大的扩展与充实。
、活塞式发动机莱特兄弟首飞所驾驶的“飞行者” 一号所用的发动机并非出自著名的企业或发明家,而是一位普通的修理技工查尔斯•泰勒之手。
这是一台设有自动进气阀的液(水)冷、四缸、四冲程直排卧式活塞式汽油发动机(图1), 图1 “飞行者”一号发动机结构示意图汽缸内径101.5毫米,冲程104.8毫米,排量3.398升,压缩比4.4,长期工作功率9千瓦(约12马力),短期可达12千瓦(16马力),净重量64千克(无燃料),工作重量81千克(带燃料、水和附件),功重比约为0.148~0.20马力/千克。
这些指标不但令当时技术成熟的蒸汽机望尘莫及,在当时同类的活塞式发动机中也是佼佼者,完全可以满足飞行的要求。
航空发动机的发展历史及工作原理
飞机开始用于军事用途,对航空发动机的需求增加。
活塞发动机时代
20世纪20年代至40 年代:活塞发动机成 为主流动力装置。
第二次世界大战期间: 活塞发动机的制造规 模和性能达到高峰。
20世纪30年代:随 着材料和制造技术的 进步,活塞发动机的 性能得到提升。
喷气发动机时代
01
02
喷气发动机
工作原理
喷气发动机通过高速喷射 燃料和空气混合物产生推 力,其工作原理与活塞发 动机截然不同。
高速飞行
喷气发动机适合高速飞行, 能够在短时间内加速至最 大速度,使飞机达到较高 的飞行速度。
广泛应用
喷气发动机广泛应用于现 代民航客机、战斗机和轰 炸机等。
涡轮发动机
工作原理
涡轮发动机利用燃气在涡轮中膨胀产生动力,驱 动压气机和风扇旋转,产生推力。
03
20世纪40年代
喷气发动机的发明,标志 着航空发动机进入新的时 代。
20世纪50年代
喷气发动机的制造技术和 材料取得突破,性能得到 显著提升。
冷战期间
喷气发动机成为军用飞机 和导弹的主要动力装置。
涡轮发动机的崛起
20世纪60年代至今
涡轮发动机在民航和军用领域得到广泛应用。
20世纪70年代
涡扇发动机的出现提高了燃油效率和推进效率。
活塞发动机
1 2
早期航空发动机类型
活塞发动机是早期飞机的主要动力来源,其工作 原理是通过燃料燃烧产生高压气体,推动活塞运 动,进而驱动螺旋桨旋转。
效率与功率
活塞发动机的效率与功率相对较低,且随着飞行 速度的增加,功率逐渐下降,限制了飞机的性能。
3
应用范围
目前活塞发动机主要用于轻型飞机、直升机和部 分小型公务机。
航空发动机的发展历史
涡扇发动机在燃油效率、推进效率和噪音控制方面具有明显优势,逐渐成为现代民航客机的主要动力来源。
涡扇发动机的崛起
现代涡轮发动机具有较高的推重比、燃油效率和可靠性,能够提供更好的飞行性能。
高性能
通过采用先进的材料和设计技术,现代涡轮发动机的油耗较低,有助于降低航空运输成本。
低油耗
现代涡轮发动机具有较长的使用寿命和维护周期,降低了运营成本和维护难度。
发展趋势
随着技术的不断进步,航空发动机的研发和生产成本也在不断增加,同时需要解决新型材料和制造工艺的可靠性和耐久性问题。
挑战
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早期喷气式发动机的挑战与突破
ห้องสมุดไป่ตู้
喷气式发动机的优势与影响
总结词:喷气式发动机的高推进效率和轻量化特点使其成为航空工业的主流发动机,对航空运输、军事和民用领域产生了深远的影响。
03
涡轮发动机的时代
喷气时代的开启
涡轮喷气发动机的出现,标志着航空工业进入喷气时代,实现了超音速飞行。
英国的领先地位
英国在涡轮喷气发动机的研发上处于领先地位,为世界航空工业的发展做出了重要贡献。
早期发展
起源与早期发展
活塞式发动机的进步
进步
随着技术的发展,活塞式发动机在功率和效率方面得到了显著提升,成为了早期航空器的主要动力装置。
应用
活塞式发动机广泛应用于飞机、直升机和无人机等领域,为航空器的起飞、巡航和降落提供了稳定可靠的动力。
早期航空发动机具有功率小、重量大、油耗高等特点,但随着技术的不断进步,这些缺点逐渐得到改善。
技术进步与挑战
随着技术的不断进步,涡轮喷气发动机的推力和效率得到显著提升,但同时也面临着燃油效率低、噪音大等挑战。
航空发动机概述..PPT58页
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧勤 勉。
41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
《飞机与发动机》课件
涡轮风扇发动机:在涡轮喷气发动机的基础上,增加了风扇,提高了效率和推力
飞机与发动机的配合工作
飞机发动机提供动力,推动飞机前进
飞机的燃油系统,为发动机提供燃料,保证飞机持续飞行
飞机的起落架和刹车系统,保证飞机在地面安全起降
飞机的机翼和尾翼产生升力和阻力,控制飞机的飞行姿态
发动机的性能指标
功率:发动机的输出功率,单位为千瓦(kW)
欧洲航空安全局(EASA):负责欧洲航空安全标准和法规的制定和执行
安全设计与制造要求
制造工艺:采用先进的制造工艺,保证产品质量
设计标准:符合国际航空安全标准
材料选择:使用高强度、耐高温、耐腐蚀的材料
测试与认证:进行严格的测试和认证,确保产品的安全性能
安全飞行与操作规范
添加标题
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添加标题
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智能材料:自我修复、自适应、自诊断
3D打印技术:快速、精确、个性化、降低成本
飞机与发动机的维护与保养
定期检查与维护
定期检查:根据飞行时间和飞行次数,定期对飞机和发动机进行安全检查
维护保养:对飞机和发动机进行定期的维护和保养,包括更换机油、滤芯等
故障排除:及时发现并排除飞机和发动机可能出现的故障
培训与教育:对飞行员和地勤人员进行定期的培训和教育,提高他们的维护和保养技能
提高维护效率的方法
培训维护人员:对维护人员进行专业培训,提高他们的维护技能和效率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
定期检查:定期对飞机和发动机进行维护检查,及时发现问题并解决
制定维护计划:根据飞机和发动机的使用情况,制定合理的维护计划,确保维护工作的顺利进行
采用先进的维护技术:采用先进的维护技术和设备,提高维护效率和质量
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活塞式发动机
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活塞式发动机时期
人类历史上首次 有动力、载人、 持续、稳定和可 操作的重于空气 飞行器的飞行
航空发动机从狭 义上是航空器飞 行的动力,从广 义上它也是航空 事业发展的推动 力
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活塞式发动机时期
活塞式发动机的发展
飞机用于战争目的推动航空蓬勃发展 早期液冷式、气冷发动机 两次世界大战推动发动机的性能提高:
单机功率从不到10 kW增加到2500 kW左右 螺旋桨飞机的V从16km/h提高到近800 km/h 飞行高度达到15000 m
到40年代末,活塞发动机达到了发展的顶峰
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由于这个低压带会随着空气离机身的距离增加 而恢复到常压,因此整体看来形状像是一个以 物体为中心轴、向四周均匀扩散的圆锥状云团。
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燃气涡轮发动机时期
第二个时期:从第二次世界大战结束至今
60年来,航空燃气涡轮发动机取代了活塞 式发动机
开创了喷气时代,居航空动力的主导地位
导地位
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活塞式发动机时期
早期飞机动力源问题的解决过程
飞机动力源问题未解决导致屡次飞行失败 使用蒸气机作为动力源,质量过重 1810年,英国科学家凯利发现了飞行原理 1876年,德国工程师奥托试制成热效率高于
蒸汽机的四冲程煤气内燃机 人们试图采用内燃机作为飞机飞行的动力源
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10
1.1 人类的飞天之梦
两千多年前的风筝
世界上目前公认最早 的重于空气的飞行器
它是如何飞起来的
一千多年以前的 “孔明灯”
世界上最早的、最原 始的热气球
现代热气球的鼻祖
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关于民间神话传说
嫦娥奔月(图1) 舜帝的斗笠(图2) 风神演义中的雷震子 达·芬奇笔下的“扑翼机”(图3) 事实证明:依靠人力飞行是不可能的
课程的性质
机务专业(ME)专业必修课
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一、课程教学大纲说明
课程的作用与任务
掌握航空发动机的基本工作原理和特性以及 基本结构
了解航空发动机各主要工作系统的组成、工 作原理
为今后从事相关飞机发动机维修工作打下理 论基础
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一、课程教学大纲说明
考核方法
活塞式发动机时期
活塞式发动机固有的缺陷
功率与重量的矛盾
发动机功率与飞行速度的三次方成正比 发动机功率的增加,将导致发动机重量迅速增大
(接近三次方关系)
螺旋桨的局限
接近音速时,导致螺旋桨工作不稳定,推进效率 急剧下降
“音障”的出现
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23
音障
音障是一种物理现象,当物体(通常是航空器) 的速度接近音速时,将会逐渐追上自己发出的 声波。声波叠合累积的结果,会造成震波 (Shock Wave)的产生,进而对飞行器的加速 产生障碍,而这种因为音速造成提升速度的障 碍称为音障。
喷气发动机的早期设想
1937年,英国的惠特尔和德国的奥海因 分别研制成功离心式涡轮喷气发动机WU 和He-S3B
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涡轮喷气发动机
1939年8月27日率先装在亨克尔公司的He178飞机上试飞成功
这是世界上第一架试飞成功的喷气式飞机
考核方式
考试课 闭卷、笔试 平.
8
二、课堂要求
课堂纪律
不准迟到 旷课10次及以上取消考试资格 上课期间保持安静等
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三、课程主要内容
航空发动机的历史回顾 热工气动基础 航空发动机原理部分 航空发动机构造部分
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航空发动机原理与构造
课程教学说明
归属单位
课程编号
开课学期
3
总学时数
72学时
学分
适用专业
ME
首选教材 航空发动机原理与构造.中国民航大学校内讲义
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一、课程教学大纲说明
本课程与其它课程的联系
主要先修课程:气体动力学、工程热力学 主要后续课程:专业英语、发动机机型
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图1 嫦娥奔月
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图2 舜帝的斗笠
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图3 达·芬奇笔下的"扑翼机 "
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气球、飞艇、无动力的滑翔机
飞上天有三种基本的途径:
基于阿基米德浮力的原理
热气球、包括氢气、氦气球,包括飞艇
基于直接有升力的飞行
火箭、垂直起落的飞机
基于柏努利定律,以速度换取升力的飞行
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补充:关于飞机发动机的知识
飞机的起飞过程
飞机的降落过程
08.05.2020
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航空发动机发展历史
航空发动机百年历史可分为两个时期:
第一个时期从莱特兄弟的首次飞行开始到第 二次世界大战结束为止
活塞式发动机统治了40年左右
第二个时期从第二次世界大战结束至今
60年来,航空燃气轮机取代了活塞式发动机 航空燃气轮机开创了喷气时代,居航空动力的主
固定翼飞机、直升机、旋翼机
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补充:关于飞机发动机的知识
飞机的组成?
机身 机翼 尾翼 起落架 飞机动力装置-发动机 飞机操纵系统 各种其它设备
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补充:关于飞机发动机的知识
飞机是如何产生升力?
对于忽略重力位能的定熵绝能不可压流
贝努利方程 p11 2V12p21 2V22
开创了喷气推进时代和航空事业的新纪元
世界上第一台实用的涡轮喷气发动机是德国的 尤莫-004
1942年7月18日德国工程师把He-S3B装在梅塞 施米特Me-262飞机上试飞成功
1944.9-1945.5, Me-262共击落盟军飞机613 架,自己损失200架(包括非战斗损失)
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音障
在物体的速度快要接近音速时,周边的空气受 到声波叠合而呈现非常高压的状态,因此一旦 物体穿越音障后,周围压力将会陡降。
在比较潮湿的天气,陡降的压力所造成的瞬间 低温可能会让气温低于它的露点(Dew Point) 温度,使得水汽凝结变成微小的水珠,肉眼看 来就像是云雾般的状态。