Motorjet - Motorjet

Основные узлы реактивного самолета « Микоян-Гуревич И-250» ; пропеллер на некоторых конструкциях отсутствует

Мотокомпрессорный воздушно-реактивный двигатель является рудиментарным тип реактивного двигателя , который иногда называют ThermoJet , термин настоящее время широко используется для описания конкретного и совершенно не связаны пульсирующий воздушно-реактивный двигатель дизайн.

дизайн

По сути, реактивный двигатель - это обычный поршневой двигатель (отсюда и термин « двигатель» ), но вместо (а иногда и не только) приведения в действие пропеллера он приводит в действие компрессор . Сжатый воздух направляется в камеру сгорания , где топливо впрыскивается и воспламеняется. Высокие температуры, возникающие при сгорании, заставляют газы в камере расширяться и выходить с высокой скоростью из выхлопа , создавая тепловую реактивную силу, которая обеспечивает полезную тягу.

Моторные реактивные двигатели обеспечивают большую тягу, чем только пропеллер, установленный на поршневом двигателе; это было успешно продемонстрировано на ряде различных самолетов. Реактивный двигатель может также обеспечить тягу на более высоких скоростях , где пропеллер становится менее эффективным или даже неэффективным; Фактически, реактивный двигатель увеличивает эффективность с ростом скорости, а воздушный винт ее теряет (за пределами определенного расчетного диапазона). Это дает лучшую эффективность в любом рабочем диапазоне, чем самолет с винтом или реактивным двигателем. То же самое можно сказать и о самолетах с двумя силовыми установками, с которыми экспериментировали после того, как турбореактивный двигатель стал практически возможным, которые были оснащены как винтом с поршневым приводом, так и турбореактивным двигателем.

История

  • В 1908 году французский изобретатель Рене Лорин предложил использовать поршневой двигатель для сжатия воздуха, который затем смешивался с топливом и сжигался для получения импульсов горячего газа, который выпускался через сопло для создания движущей силы.
  • В 1917 году О. Мориз из Шатодена, Франция, предложил схему эжектора Мориза, в которой поршневой двигатель приводил в действие компрессор, подающий воздух в камеру сгорания, работающую на жидком топливе, который выпускался в сходящуюся-расширяющуюся трубу и, в конечном итоге, выходил в атмосферу.
  • Термин «реактивный двигатель» был использован в патенте, поданном в Великобритании Дж. Х. Харрисом из Эшера, Великобритания, в 1917 году.
  • Затем его исследовал Секондо Кампини в начале 1930-х годов, хотя только в 1940 году самолет Caproni Campini N.1 (иногда называемый CC2) мог летать с его двигателем. В то время Кампини использовал термин « термоструйный двигатель» для описания своего реактивного двигателя.
  • Инженер NACA Истман Джейкобс активно проводил исследования в области термореактивных двигателей в начале 1940-х годов для проекта, который стал известен как джип Джейка, но так и не был завершен, поскольку его обогнала технология турбореактивных двигателей .
  • Японские инженеры разработали реактивный двигатель Tsu-11 для самолетов Ohka в качестве альтернативы твердотопливным ракетным двигателям, которые в то время использовались на этих самолетах.
  • На советском И-250 Микояна-Гуревича, спроектированном в 1944 году, использовался поршневой двигатель, который приводил в движение винт в носовой части самолета и компрессор реактивного двигателя, ведущий к выхлопной струе в хвостовой части. От 10 до 50 самолетов И-250 (он же МиГ-13) было произведено, обслужено и использовалось ВМФ СССР до 1950 года. Аналогичный самолет Су-5 был спроектирован, но так и не был произведен.

Исследования Motorjet были почти прекращены в конце Второй мировой войны, поскольку турбореактивный двигатель был более практичным решением для снижения реактивной мощности, поскольку он использовал выхлоп реактивного двигателя для привода газовой турбины , обеспечивая мощность для привода компрессора без дополнительного веса поршневого двигателя. это не создавало тяги. Одним из основных преимуществ компоновки реактивного двигателя было то, что поршневой двигатель обеспечивал мощность для компрессора, и не требовалось силовой части турбины. Однако после Второй мировой войны металлургия и понимание конструкции турбин продвинулись до точки, когда стало возможным создать турбину для надежной работы в высокоскоростной среде горячего газа после камеры сгорания, и идея реактивного двигателя потеряла фокус. .

Смотрите также

Ноты

внешние ссылки