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航空发动机的发展历史

航空发动机原理 航空发动机原理与构造 课程教学说明 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 课程的性质 机务专业(ME)专业必修课 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 一、课程教学大纲说明 考核方法 考核方式 考试课 闭卷、笔试 平时成绩15分、卷面成绩85分 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 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 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 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 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 固定翼飞机、直升机、旋翼机 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 补充:关于飞机发动机的知识 飞机是如何产生升力? 补充:关于飞机发动机的知识 飞机的起飞过程 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,居航空动力的主导地位 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 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 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 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 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。 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。 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。 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 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 涡轮喷气发动机 1939年8月27日率先装在亨克尔公司的He-178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 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

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