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1.
燃油分级比例对TAPS燃烧室性能的影响   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
综合考虑燃烧室对低污染和出口温度分布的需求,对中心分级的TAPS燃烧室流量分配进行了设计和燃烧数值模拟,该流量分配方案采用了不同燃油分级比例。计算结果表明:燃油分级比例对TAPS燃烧室宏观流场结构改变不大,改变3级旋流的流量可影响燃烧室局部当量比,同时能够减小高温区,改善出口温度分布品质,从而大幅降低NOX和CO排放。  相似文献   
2.
航空动力技术的研究热点及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着飞行平台对高推重比、高隐身、宽马赫动力技术需求的日趋紧迫,一些新的推进技术,如级间燃烧室、加力燃烧室火焰稳定器与涡轮后整流支板及带气膜冷却的加力内锥一体化设计、磁流体涡轮冲压组合发动机等可望为解决高推重比、高隐身、宽马赫动力技术需求提供新的思路和研究方向。国内应积极投入人力、物力开展一些前期基础和预先研究工作,以满足航空飞机器可持续发展的需求。  相似文献   
3.
战斗机发动机涡轮叶片层板发散冷却技术的发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着对空天优势的不断追求,世界强国对航空武器装备,特别是对战斗机的要求越来越高.这些要求包括战斗机要飞行更高、更远、更快和更隐蔽,相应地要求战斗机发动机的推力更大、推重比更高、耗油率更低、质量更轻、耐久性更好和费用更低等.  相似文献   
4.
压气机和燃烧室的出口温度越来越高,燃烧室的工作压力和油气比也越来越高,燃烧室必须能够在更宽的工作包线内工作.这些性能方面的改善会使大功率状态氮氧化物(NO2)、小功率状态CO和未然碳氢化合物(UHC)的排放量增多.为了有效控制污染排放、改善性能、提高耐久性和节约维护成本,必须要采取一系列减排措施.  相似文献   
5.
单环腔中心分级燃烧室流场数值模拟   总被引:12,自引:4,他引:8  
采用标准k-ε模型对旋流器几何参数改变给单环腔中心分级(SACS)燃烧室冷态流场带来的影响进行了数值模拟.计算结果表明,值班级旋流器旋向对SACS燃烧室流场的影响很小;分别调整三级旋流器旋流角时,外旋流器旋流角变化给SACS燃烧室流场带来的影响最大.因此,外旋流器是决定SACS燃烧室气流结构的关键因素.   相似文献   
6.
普惠公司经多年努力,研究和发展了具有冷却效果好、拆卸和维护方便、寿命长和明显改善温度分布等优点的浮壁燃烧室。目前,浮壁燃烧室已发展了三代,达到了成熟阶段,并广泛应用到一些使用中的航空发动机上  相似文献   
7.
双环预混旋流与单、双环腔燃烧室性能对比   总被引:3,自引:3,他引:0  
将中心分级的双环预混旋流(TAPS)燃烧室、单环腔燃烧室(SAC)及双环腔燃烧室(DAC)采用相同的扩压器尺寸、外机匣最大直径以及燃烧室出口尺寸,采用相同的数理模型,对TAPS燃烧室,SAC,DAC进行三维数值模拟.对比研究了TAPS燃烧室,SAC,DAC的总压恢复系数、燃烧效率、燃烧室出口温度分布系数、污染排放等性能参数.研究结果表明:采用TAPS燃烧室,可获得比SAC和DAC更高的总压恢复系数及燃烧效率;比SAC和DAC更低的燃烧室出口温度分布系数及NOx等污染的排放,尤其是设计工况下出口NOx排放.从研究结果来看中心分级的TAPS燃烧室的技术优势十分明显,是一种很有发展前景的高温升、低污染燃烧室.   相似文献   
8.
涡轮级间燃烧室技术的研究现状与发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了涡轮级间燃烧室的工作原理及发展趋势。研究表明,加入涡轮级间燃烧室可提高发动机推重比和热效率.减低NOx等污染物排放。  相似文献   
9.
飞机/发动机推进系统反推力装置   总被引:12,自引:0,他引:12  
~~飞机/发动机推进系统反推力装置@靳宝林$沈阳发动机设计研究所!沈阳110015 @邢伟红$沈阳发动机设计研究所!沈阳110015 @刘殿春$沈阳发动机设计研究所!沈阳110015~~~~1 Harold G, Guerty. Area controlled, thrust vectoring vane cascade. US4828173, 1989.5. 2 Robert A Jones. Thrust reverser. US4373328,1983.2. 3 Jon A Marx, Wendell R Loso. Thurst reverser. US4527391, 1985.6. 4 Gregory H Matthias, Bonita. Split door thrust reverser for fan jet aircraft engines. US5120004, …  相似文献   
10.
为排除某型航空发动机燃油导管在外场使用过程中连续发生的断裂故障,对该导管的装配工艺、工作环境、功能及静频和动应力等进行了详细分析。分析结果表明,导致导管断裂的根本原因是导管设计强度不足和检查要求过低。有针对性地提出了排故措施,使同类故障发生的几率大大降低。  相似文献   
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