涡轮螺旋桨发动机(Turboprop Engines,或根据其发动机类型而称为涡轮螺旋桨喷气发动机,并常简称为涡桨发动机)是一种通常用于飞机上的燃气涡轮发动机(gas turbine engine)。由螺旋桨提供拉力(或推力)的燃气涡轮发动机。
中文名称 | 涡轮螺旋桨发动机 | 外文名称 | Turboprop Engines |
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别称 | 涡轮螺旋桨喷气发动机 | 简称 | 涡桨发动机 |
转速 | 1000转/分 | 输出 | 螺旋桨的轴功率 |
虽然涡桨发动机的燃烧室与涡轮喷气发动机类似,但为了自排废气中回收较多的动力以驱动螺旋桨,涡桨引擎的涡轮(Turbine)端之扇叶级数比较高。相反的,由于涡轮喷气发动机主要的推进力都来自于热气直接排放至大气中所产生的反作用力,因此其涡轮端的扇叶级距数越小越好,只需保持足够的回收动力用来驱动压缩端的扇叶即可。
事实上,涡桨发动机的效率亦高于涡轮风扇发动机,但是使用涡桨引擎的飞机速度通常较涡轮风扇发动机的飞机来的低。原因是涡桨引擎的涵道比通常比涡轮风扇引擎来的高,但是也造成其桨叶端部分速度很高,有产生激波的可能。另外,因涡轮转动速度很快,使得涡轮与螺桨之间必须要有变速齿轮,来降低螺桨转速使其叶端不要超过音速。所以使用螺桨发动机的飞机会多个变速齿轮的重量。
涡轮螺旋桨发动机应用
为了提高效率,人们索性便抛去了风扇的外涵壳体,用螺旋桨代替了风扇,便形成了涡轮螺旋桨发动机,简称涡桨发动机。涡轮螺旋桨发动机由螺旋桨和燃气发生器组成,螺旋桨由涡轮带动。由于螺旋桨的直径较大,转速要远比涡轮低,只有大约1000转/分,为使涡轮和螺旋桨都工作在正常的范围内,需要在它们之间安装一个减速器,将涡轮转速降至十分之一左右后,才可驱动螺旋桨。这种减速器的负荷重,结构复杂,制造成本高,它的重量一般相当于压气机和涡轮的总重,作为发动机整体的一个部件,减速器在设计、制造和试验中占有相当重要的地位。
涡轮螺旋桨发动机的螺旋桨后的空气流就相当于涡轮风扇发动机的外涵道,由于螺旋桨的直径比发动机大很多,气流量也远大于内涵道,因此这种发动机实际上相当于一台超大涵道比的涡轮风扇发动机。
尽管工作原理近似,但涡轮螺旋桨发动机和涡轮风扇发动机在产生动力方面却有着很大的不同,涡轮螺旋桨发动机的主要功率输出方式为螺旋桨的轴功率,而尾喷管喷出的燃气推力极小,只占总推力的5%左右,为了驱动大功率的螺旋桨,涡轮级数也比涡轮风扇发动机要多,一般为2~6级。
同活塞式发动机+螺旋桨相比,涡轮螺旋桨发动机有很多优点。首先,它的功率大,功重比(功率/重量)也大,最大功率可超过10000马力,功重比为4以上;而活塞式发动机最大不过三四千马力,功重比2左右。其次,由于减少了运动部件,尤其是没有做往复运动的活塞,涡轮螺旋桨发动机运转稳定性好,噪音小,工作寿命长,维修费用也较低。而且,由于核心部分采用燃气发生器,涡轮螺旋桨发动机的适用高度和速度范围都要比活塞式发动机高很多。在耗油率方面,二者相差不多,但涡轮螺旋桨发动机所使用的煤油要比活塞式发动机的汽油便宜。
由于涵道比大,涡轮螺旋桨发动机在低速下效率要高于涡轮风扇发动机,但受到螺旋桨效率的影响,它的适用速度不能太高,一般要小于900km/h。目前在中低速飞机或对低速性能有严格要求的巡逻、反潜或灭火等类型飞机中的到广泛应用。
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除三种涡轮轴、涡轮桨扇、冲压喷气三种 涡轮轴主要用直升机面 使用涡扇引擎目前喷气机占据绝数比基本所客机都用涵道比涡扇引擎所战斗机几乎都用涵道比涡扇引擎 涡桨主要用些短途运输机型飞行器比捕食者机用涡桨 ...
涡轮桨扇发动机是在涡轮喷气发动机基础上发展来的,也就是桨扇发动机中间也是个喷气发动机,最前面有个大螺旋桨,两个部分都能提供动力,既有速度又省油,还有另一种涡轮风扇发动机跟桨扇发动机差不多意思,只是风扇...
那是因为它们所要推动的介质不同,空气和水一个稀薄一个厚重它们的阻力完全不同,而且船是直接漂浮在水面,飞机是要整个飞到空中,如果把飞机的螺旋桨用在船上,就算发动机能启动但它的叶片因为阻力太大马上就打坏;...
对某型螺旋桨发动机1个重要部位的连接螺栓进行了预紧力研究。介绍了螺栓预紧力的计算和螺栓的静强度、疲劳强度校核方法,得出了试验和改型机用该连接螺栓的锁紧力矩。
通过发动机螺旋桨功率特性分析,对巡航状况下增压发动机涡轮废气调节阀的调节规律进行了研究,并且预测飞机的经济运行状态.对飞机在4 000 m海拔高度以恒定速度180 km/h巡航工况进行了研究,调节涡轮废气放气阀开度控制空气盒的目标压力,桨距角的变化随螺旋桨特性曲线进行调节.运行的结果显示,通过变桨距调节和涡轮废气阀调节的共同作用,可实现与增压器匹配的压气机运行在68%~76%的高效率区域.
涡轮螺旋桨发动机是一种通常用于飞机上的燃气涡轮发动机(gas turbine engine)。涡桨发动机的驱动原理大致上与使用活塞发动机作为动力来源的传统螺旋桨飞机雷同,是以螺旋桨旋转时所产生的力量来作为飞机前进的推进力。其与活塞式螺桨机主要的差异点除了驱动螺旋桨中心轴的动力来源不同外,还有就是涡桨发动机的螺旋桨通常是以恒定的速率运转,而活塞动力的螺旋桨则会依照发动机的转速不同而有转速高低的变化。代表有俄罗斯HK-93函道桨扇发动机。
涡轮螺旋桨发动机的特点是利用螺旋桨将燃气大部分可用能量转换成推进功率,即有效功85%~90%传递给螺旋桨产生拉力,涡桨发动机的推进效率近似等于螺旋桨的有效效率。因此,桨叶角是涡轮螺旋桨发动机的重要参数之一。测量的准确与否不但直接影响对发动机性能(拉力、 推进效率等)评定,而且是检查螺旋桨发动机顺桨、 回桨、 反桨等的位置标志 。
朱宇在《涡轮螺旋桨发动机桨叶角测量试验》详细介绍了涡轮螺旋桨发动机桨叶角测量方法,包括桨叶角传感器的研制、 安装以及测试系统数据遥测、 采集处理整个无线传输过程。螺旋桨测试系统包含遥测系统和数据采集/记录系统。遥测系统的动部件和静部件由德国德泰遥测公司( Datatel)研制,为 40通道应变、 桨叶角遥测系统,具有抗干扰能力强、 信号质量好、 数据精度高、 使用维护方便的特点。机载数据采集/记录系统由德国雷卡公司 ( Heim System GmbH)提供。该机载采集/记录器可满足同时记录 40 通道信号,并具有数据远传、 机上实时监视功能。该方法在运八飞机试验平台上成功地进行了飞行验证,为验证螺旋桨空中调节和运行规律提供了宝贵的试验数据,对于今后螺旋桨、旋翼及其它高速旋转部件的试飞测试具有重要参考价值 。
桨叶角随飞行速度的变化
保持飞行高度不变、发动机状态不变,进行加减速平飞试验,得到涡桨发动机螺旋桨桨叶角跟速度的关系。随着飞行速度的增大,发动机总增压比增大,涡轮中的焓降也加大,同时发动机进气流量随飞行速度的增大而增大,因此发动机输出功率增大。为了保持发动机恒转速,发动机桨叶角增大 。
桨叶角随飞行高度的变化
保持发动机状态不变,进行等速爬升飞行试验。随着飞行高度的增加,空气密度减小很快,虽然发动机输出功率减小,但螺旋桨需用扭矩也同时减小,发动机转速仍然有增大的趋势,为了保持发动机转速恒定,发动机桨叶角随高度的增加而增大 。
桨叶角随发动机状态的变化
飞行高度和飞行速度不变时,随着发动机油门角度的增大,发动机油耗增大,发动机输出轴功率也同时增大,为了保持等转速调节,螺旋桨桨叶角增大 。
(1)通过试验,较为准确地掌握了螺旋桨空中调节和运行规律,为该螺旋桨的设计定型提供了宝贵的试验数据;
(2)从试验过程和试验结果可知,为了获得准确的试验数据,桨叶角传感器设计、加工和安装的质量是非常关键的因素 。
涡桨-5涡轮螺旋桨式发动机基本信息
名 称 涡桨-5(WJ-5)涡轮螺旋桨发动机
厂 商 哈尔滨东安发动机制造公司 生产现状 WJ5A/AI/E生产
装机对象 WJ5 Y-7
WJ5A SH-5
WJ5B Y-7/Y-7H
WJ5AI/WJ5E Y-7/Y-7-100/Y-7-200B/Y-7H/Y-7H500