PROPULSI
THE HOUSE ACAK COLLEGE KAMUS mendefinisikan propulsi sebagai "tindakan mendorong, keadaan yang mendorong, kekuatan mendorong atau impluse" dan mendefinisikan kata kerja PROPEL sebagai "untuk mendorong, atau menyebabkan bergerak, maju atau seterusnya". Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi propulsi meliputi studi tentang kekuatan mendorong, gerak disebabkan, dan badan-badan yang terlibat. Propulsion melibatkan objek yang akan mendorong ditambah satu atau lebih badan, yang disebut propelan.
Studi tentang propulsi berkaitan dengan venicles seperti mobil, kereta, kapal, pesawat, dan pesawat ruang angkasa. Fokus dari buku ini adalah pada propulsi pesawat dan pesawat ruang angkasa. Metode dirancang untuk menghasilkan gaya dorong untuk penggerak kendaraan dalam penerbangan didasarkan pada prinsip jet propulsi (momentum changevof cairan oleh sistem propulsi). Cairan mungkin gas yang digunakan oleh mesin itu sendiri (turbojet) mungkin cairan yang tersedia di lingkungan sekitar (udara yang digunakan oleh baling-baling). Atau mungkin disimpan di dalam kendaraan dan dibawa oleh itu selama penerbangan (roket)
Jet sistem propulsi dapat dibagi menjadi dua kategori besar bernapas dan non-breating. Sistem propulsi udara-breating termasuk reciprocating, turbojet, turbofan, Ramjet, turboprop, dan mesin turboshaft. Mesin non breating udara termasuk motor roket, sistem propulsi nuklir, dan sistem propulsi listrik. Kami fokus pada turbin gas sistem propulsi (turbojet, turbofan, turboprop, dan mesin turboshaft) dalam buku ini.
Materi dalam buku ini dibagi menjadi tiga bagian:
• konsep dasar dan dinamika gas satu dimensi
• Analisis dan kinerja bernapas motor penggerak sistem
• Analisis komponen mesin turbin gas Bab ini memperkenalkan jenis udara pernapasan dan sistem propulsi roket dan parmeters kinerja motor penggerak dasar. Juga termasuk adalah pengenalan pesawat dan roket kinerja. Materi pada kinerja pesawat menunjukkan pengaruh kinerja mesin turbin gas pada kinerja sistem pesawat. Bahan ini juga memungkinkan penggabungan agas mesin turbin masalah desain seperti mesin baru untuk pesawat yang ada. Banyak contoh yang disertakan dalam buku ini untuk membantu siswa melihat aplikasi dari konsep setelah itu introdused. Untuk beberapa siswa, materi tentang konsep dasar dan dinamika gas akan review dari materi yang dibahas dalam kursus-kursus lain yang mereka telah mengambil. Untuk siswa lain, ini mungkin paparan pertama mereka ke bahan ini, dan mungkin memerlukan lebih banyak usaha untuk memahami. UNIT DAN DIMENSI Sejak dunia rekayasa menggunakan kedua metrik SI dan sistem satuan Inggris, keduanya akan digunakan dalam buku ini. Salah satu perbedaan tunggal ada antara sistem Inggris dan SI satuan gaya didefinisikan di bekas tapi berasal un yang terakhir. Hukum Newton tentang gerak berhubungan kekuatan untuk massa, panjang, dan waktu. Ini menyatakan bahwa jumlah pasukan sebanding dengan laju perubahan momentum (M = m V) konstanta proporsionalitas adalah 1 / g. Unit untuk setiap istilah dalam persamaan di atas tercantum dalam tabel 1-1 untuk baik SI dan unit bahasa Inggris. Dalam setiap sistem satuan, hanya empat dari lima item dalam tabel dapat ditentukan, dan yang terakhir berasal dari eq (1-1) Sebagai hasil dari memilih g = 1 dan mendefinisikan unit off massa, panjang dan waktu di SI unit, satuan gaya berasal dari eq. (1-1) sebagai kilogram-meter per detik kuadrat (kg.m / sec2), yang disebut newton (N). Di unit bahasa Inggris, nilai gc berasal dari eq (1-1) sebagai Daripada mengadopsi konvensi yang digunakan dalam banyak buku teks terbaru dari bahan mengembangkan atau menggunakan dengan hanya SI satuan metrik (gc = 1). Kami akan menjaga gc dalam semua persamaan kami. Jadi gc juga akan muncul dalam persamaan untuk energi potensial (PE) dan energi kinetik (KE): Energi total per satuan massa e adalah jumlah dari energi spesifik internal yang u, ke kinetik tertentu, dan spesifik potensi pe energi Ada banyak unit engineenring untuk jumlah bunga di propulsi. Sebagai contoh, energi dapat dinyatakan dalam satuan SI dari joule (1j = 1n.m), di british thermal unit (btu ini), atau berlaku kaki-pound (ft.lbf). satu harus dapat menggunakan yang tersedia 1-2 adalah tabel konversi unit yang tersedia untuk membantu Anda dalam usaha Anda. AMPLOP OPERASIONAL DAN SUASANA STANDAR Setiap jenis mesin akan beroperasi hanya dalam jarak tertentu dari ketinggian dan nomor mach (kecepatan). Limitaions serupa dalam kecepatan dan ketinggian exixt untuk badan pesawat. Hal ini diperlukan, karena itu, untuk mencocokkan badan pesawat dan sistem propulsi kemampuan. Gambar 1-1 menunjukkan perkiraan kecepatan dan ketinggian batas, atau CORIDOR SEBESAR: IDC PENERBANGAN, di mana mengangkut kendaraan dapat beroperasi. Koridor dibatasi oleh batas angkat, batas suhu, dan batas kekuatan aerodinamis. Batas angkat ditentukan oleh ketinggian tingkat-penerbangan maksimum pada kecepatan tertentu. batas suhu diatur oleh batas termal struktural dari bahan yang digunakan dalam konstruksi pesawat. Pada setiap ketinggian tertentu, kecepatan maksimum mencapai suhu-dibatasi oleh efek pemanasan aerodinamis. Pada ketinggian rendah, kecepatan dibatasi oleh beban gaya aerodinamika bukan oleh suhu Daerah operasi semua pesawat kebohongan dalam koridor penerbangan. Wilayah operasi dari pesawat tertentu dalam koridor ditentukan oleh desain pesawat, tapi itu sangat sebagian kecil dari koridor keseluruhan. Ditumpangkan pada koridor penerbangan dalam Gambar 1-1 adalah amplop operasional berbagai pesawat bertenaga. Batas operasional setiap sistem propulsi ditentukan oleh keterbatasan komponen dari sistem propulsi dan ditunjukkan dalam Gambar 1-2. Analisis yang disajikan dalam teks ini menggunakan properti dari atmosfer untuk menentukan baik mesin dan badan pesawat kinerja. Sejak sifat ini bervariasi dengan lokasi, musim, waktu hari, dll Kami akan menggunakan standar US atmosfer (Ref. 2) untuk memberikan foundationl dikenal untuk analisis kami. Lampiran A memberikan sifat-sifat AS standrd suasana, 1976, dalam bahasa Inggris dan SI unit. Nilai-nilai P tekanan, temperatur T, kepadatan p, dan kecepatan suara yang diberikan dalam rasio berdimensi properti di ketinggian untuk yang nilai di permukaan laut (SL), (nilai referensi). Rasio berdimensi tekanan, suhu, dan kepadatan diberi simbol O, dan u, Nilai referensi tekanan, suhu, dan kepadatan diberikan untuk setiap unit sistem pada akhir tabel properti. Untuk kondisi tidak standar seperti panas hari, prosedur normal adalah untuk menggunakan tekanan standar dan memperbaiki kepadatan. menggunakan gas sempurna hubungan o = 6/6. Sebagai contoh, kita mempertimbangkan 100 ° F hari di 4-kii ketinggian. Dari App. A, kami memiliki 8 = 0,8637 untuk ketinggian 4-kii. Kami menghitung 0, menggunakan 100 ° F suhu; O = T / T = (100 + 459,7) /518.7 = 1,079. Perhatikan bahwa suhu mutlak harus digunakan dalam menghitung 0. Kemudian rasio kepadatan dihitung menggunakan o 6/8 = 0,8637 / 1,079 = 0,8005. 1-4 ENGINES AIR-PERNAPASAN turbojet The, turbofan, turboprop, sistem turboshaft, dan mesin ramjet yang dibahas di bagian Chap. 1. Pembahasan mesin ini adalah dalam rangka memberikan dorong untuk pesawat. Mesin yang terdaftar tidak semua jenis mesin (reciprocating, roket, jenis kombinasi, dll) yang digunakan dalam menyediakan dorong pendorong untuk pesawat, mereka juga tidak digunakan secara eksklusif pada pesawat. Dorongan dari turbojet dan Ramjet hasil dari aksi cairan jet meninggalkan mesin; oleh karena itu, mesin jet nama sering diterapkan untuk ini mesin. Turbofan, turboprop, dan mesin turboshaft adalah adaptasi dari turbojet untuk memasok dorong atau kekuasaan melalui penggunaan penggemar, baling-baling, dan shaft. Gas Generator The "jantung" dari jenis turbin gas mesin adalah generator gas. Skema diagram dari generator gas ditunjukkan pada Gambar. 1-3. Kompresor, ruang bakar, dan turbin adalah komponen utama dari generator gas yang umum untuk mesin turbojet, turbofan, turboprop, dan turboshaft. Tujuan dari generator gas. adalah menyediakan suhu tinggi dan gas tekanan tinggi. TUJUHHHH Turbojet The Dengan menambahkan inlet dan nosel untuk generator gas, Angine turbojet bisa ia dibangun. Sebuah diagram skematik dari turbojet simpte ditunjukkan pada Gambar. 1-4ò. Dan turbojet dengan afterburner ditunjukkan pada Gambar. 1-45. Dalam analisis dari mesin turbojet, komponen utama diperlakukan sebagai bagian. Juga ditampilkan di Gambar. 1-4a dan 1-4b yang nomor stasiun untuk setiap bagian DELAPANNN Skema diagram dari turbojet Dengan afterburner. The.turbojet pertama kali digunakan sebagai sarana pesawat propulsion..by rantai (penerbangan pertama 27 Agustus 1939) dan Whittle ( penerbangan pertama 15 Mei 1941). Seperti pembangunan berlangsung, mesin turbojet menjadi lebih efisien dan diganti beberapa mesin piston. Sebuah foto dari turbojet J79 dengan afterburner yang digunakan dalam F-4 Phantom II dan B-58 Hustler ditunjukkan pada Gambar. 1-5. SEMBILANNN The adaptasi dari turbojet dalam bentuk turbofan, turboprop, dan mesin turboshaft datang dengan kebutuhan untuk lebih mendorong pada kecepatan yang relatif rendah. Beberapa karakteristik yang berbeda turbojet, turbofan, turboprop, dan turboshaft mesin termasuk dalam App . B. Dorongan dari turbojet sebuah dikembangkan oleh mengompresi udara di inlet dan kompresor, pencampuran udara dengan bahan bakar dan pembakaran di ruang bakar, dan memperluas aliran gas melalui turbin dan nozzle. Perluasan gas melalui turbin memasok listrik untuk menghidupkan kompresor. Jaring dorong disampaikan oleh mesin adalah hasil dari konversi energi internal untuk energi kinetik. Tekanan, suhu, dan variasi kecepatan melalui mesin J79 ditunjukkan pada Gambar. 1-6. di bagian kompresor, tekanan dan suhu meningkat sebagai hasil dari pekerjaan yang sedang dilakukan di udara. Temperatur gas yang selanjutnya meningkat dengan membakar di ruang bakar tersebut.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..