SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Гиперзвуковой тепловой двигатель для дальних беспилотных
аппаратов и крылатых ракет.
Преодолеть техническую отсталость в двигателестроении России от стран НАТО
невозможно без инновационного прорыва. Открытые в 20 веке способы
преобразования энергии не позволяют достичь существенных результатов, так как
потенциал, заложенный в них, исчерпан. Проанализировал все существующие
способы в настоящее время, я решил найти новый способ преобразования энергии.
Поставленную задачу решил - открыл способ безударного сложения потоков газов,
используя который создал суперэжектор (эксэрготрансформатор) с теоретическим
КПД - 100%. Эксэрготрансформатор в авиационном двигателе используется в качестве
движителя.
Тепловой двигатель является развитием моего универсального авиационного
двигателя, в котором компрессор заменен топливным парогенератором со
сверхкритическими параметрами, в котором бензин, в качестве рабочего тела,
обеспечивает дополнительную работу свыше 800 КДж/кг. паров топлива. По своим
характеристикам бензин является идеальным рабочим телом в термическом цикле,
так как затраты тепла на его парообразования по сравнению с водой не значительны.
Бензин можно сравнить со сжатым до сверхкритического состояния газом,
использовать это свойство до настоящего времени было не возможно.
Эксэрготрансформатор позволяет сложить эксэргию паров топлива и атмосферного
воздуха в эксэрготрансформаторной камере (Ноу- хау), где выполнив работу сжатия,
сгорает в ней. С камеры пары топлива и продукты сгорания направляются в движитель
(Ноу – хау). Движитель представляет собой трубу, имеющую сложное сечение по
своей длине. Перпендикулярно оси трубы установлен патрубок подвода рабочего газа.
Ориентировочно для сжигания одного килограмма топлива необходимо 10 кг.
воздуха, объем которого может быть сжат до 0,5МПа энергией паров топлива, но для
успешной работы теплового двигателя на старте достаточно 0,2МПа. Расчет проведен
для минимальной стартовой тяги. Избыток давления представляет собой резерв.
Тяга двигателя обеспечивает вертикальный старт с большим ускорением беспилотного
аппарата или крылатой ракеты, и достичь гиперзвуковой скорости в стратосфере.
Конкуренты.
Реально работающих ГПВРД нет. Исследования проводятся в Индии совместно с
Россией, а так же в США и некоторые источники указывают, что экспериментальный
гиперзвуковой самолёт «Х-43» (Боинг/НАСА) имел пульсирующий гиперзвуковой
двигатель. Последние испытания X-43 производились с помощью ракетного
ускорителя, запускаемого с самолёта - носителя и разогнавшего этот аппарат до
скорости 7.8М. Проработав 11 секунд, аппарат разрушился.
Для гиперзвуковых аппаратов характерны проблемы, связанные с их весом и
конструктивной и эксплуатационной сложностью. Перспективность ПВРД активно
обсуждается в основном по той причине, что многие параметры, которые в конечном
итоге определят эффективность самолёта с таким двигателем, остаются
неопределёнными. Это, в частности, также связано со значительными затратами на
испытания таких летательных аппаратов. Такие хорошо финансируемые проекты, как
X-30, были приостановлены или закрыты до создания экспериментальных моделей.
Технологии двадцатых годов прошлого века не позволяют создать двигатель 21века,
поэтому конкурентов нет.
Преимущества.
Гиперзвуковой тепловой двигатель имеет ряд существенных преимуществ перед
современным представлением о гиперзвуковом ПВРД. Превосходство теплового
гиперзвукового ПВРД связано с тем, что в нем применены способ и технологии
третьего тысячелетия.
1.Минимальная стартовая тяга теплового двигателя позволяет, установив достаточное
количество двигателей осуществить вертикальный взлет с расчетным ускорением
беспилотного аппарата любой массы и его вертикальную посадку при возвращении.
2.Отсутствуют скачки уплотнения воздушного потока на входе в воздухозаборник
двигателя, при сверхзвуковом движении летательного аппарата.
3.В воздухозаборнике постоянное критическое разряжение за счет работы продуктов
сгорания рабочего газа, который всасывает и ускоряет встречный холодный поток
воздуха.
4. В связи с отсутствием торможения потока воздуха он входит в движитель с
температурой окружающей среды, поэтому подогревая его до высокой
температуры можно в несколько раз увеличить его объем, а стало быть, и выходную
скорость реактивной струи. Скорость беспилотника определяется только материалом,
из которого он изготовлен.
5. Подача топлива в движитель осуществляется в виде его паров в горящем факеле
рабочего газа, который силовым образом взаимодействует с основным потоком, что
дополнительно гарантирует гиперзвуковое сгорание топлива.
6. Простота регулирования тяги двигателя – расходом топлива.
РАСЧЕТ
теплового двигателя в T-S диаграмме.
Давление рабочего газа поступающего в движитель взято минимальное, без
учета трансформации тепла горения топлива в кинетическую энергию в
эксэрготрансформаторной камере сгорания. Параметры торможения
рабочего газа, поступающие в топку - Тторм.=2912.°К и Рторм.=0,19МПа.
В процессе 1-2 адиабатного расширения до давления 0,566МПа выполняется
работа по созданию в воздухозаборнике движителя критического
разряжения равного Р. = 0,528МПа, которое обеспечивает звуковую скорость
всасываемого наружного потока воздух процесс 3-4.
При дальнейшем движении холодного воздуха на выход из движителя, он
контактирует с рабочим газом, который в изотермическом процесс сжатии
2-5, передает ему тепло и оба потока, увеличив потенциал, выходят из зоны
разряжения. Рабочий газ сжимаясь, увеличивает свой потенциал процесс 7-8
до давления Р.=0,335МПа, а поток холодного воздуха, поглощая тепло, тоже
выходит из зоны разряжения процесс 4-3.
Кстати: при изотермическом процессе теплоёмкость газов стремится к
бесконечности, что улучшает гарантии сверхзвукового горения топлива.
Рабочий газ в изобарном процессом 7-6 отдает тепло воздуху, который
изохорном процессе 3-6 увеличивает свой потенциал до Р.=0,19МПа.
Чистая работа - теплоперепад 8-7 увеличивает потенциал общего потока до
давления Р.=0,26МПа.
Результат всех процессов в движителе – это работа 9-10, составляющая
мощность на 1/ кг. воздуха -137киловат.
Массовый расход воздуха в секунду через движитель.
Площадь воздухозаборника – 1м. кв.
Скорость входа воздуха – 303,9 м/сек.
Удельный объем – 1,249 кг/ м3.
Итого: масса пассивного воздуха равна – 243,3 кг.
масса рабочего воздуха, составляющего 1/9 часть – 30,4кг.
Всего: 273,7кг/сек.
Мощность потока – 37500киловат.
КПД = 46%.
Скорость выхода воздуха из сопла движителя – 523,4м/сек.
Импульс – 143270Н.
Тяга - 14,3т/м.кв. воздухозаборника при старте.
РАСЧЕТ
теплового двигателя в T-S диаграмме.
Давление рабочего газа поступающего в движитель взято минимальное, без
учета трансформации тепла горения топлива в кинетическую энергию в
эксэрготрансформаторной камере сгорания. Параметры торможения
рабочего газа, поступающие в топку - Тторм.=2912.°К и Рторм.=0,19МПа.
В процессе 1-2 адиабатного расширения до давления 0,566МПа выполняется
работа по созданию в воздухозаборнике движителя критического
разряжения равного Р. = 0,528МПа, которое обеспечивает звуковую скорость
всасываемого наружного потока воздух процесс 3-4.
При дальнейшем движении холодного воздуха на выход из движителя, он
контактирует с рабочим газом, который в изотермическом процесс сжатии
2-5, передает ему тепло и оба потока, увеличив потенциал, выходят из зоны
разряжения. Рабочий газ сжимаясь, увеличивает свой потенциал процесс 7-8
до давления Р.=0,335МПа, а поток холодного воздуха, поглощая тепло, тоже
выходит из зоны разряжения процесс 4-3.
Кстати: при изотермическом процессе теплоёмкость газов стремится к
бесконечности, что улучшает гарантии сверхзвукового горения топлива.
Рабочий газ в изобарном процессом 7-6 отдает тепло воздуху, который
изохорном процессе 3-6 увеличивает свой потенциал до Р.=0,19МПа.
Чистая работа - теплоперепад 8-7 увеличивает потенциал общего потока до
давления Р.=0,26МПа.
Результат всех процессов в движителе – это работа 9-10, составляющая
мощность на 1/ кг. воздуха -137киловат.
Массовый расход воздуха в секунду через движитель.
Площадь воздухозаборника – 1м. кв.
Скорость входа воздуха – 303,9 м/сек.
Удельный объем – 1,249 кг/ м3.
Итого: масса пассивного воздуха равна – 243,3 кг.
масса рабочего воздуха, составляющего 1/9 часть – 30,4кг.
Всего: 273,7кг/сек.
Мощность потока – 37500киловат.
КПД = 46%.
Скорость выхода воздуха из сопла движителя – 523,4м/сек.
Импульс – 143270Н.
Тяга - 14,3т/м.кв. воздухозаборника при старте.

More Related Content

What's hot

Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Dmitry Tseitlin
 
[Youdz.ru] паровые машины»
[Youdz.ru] паровые машины»[Youdz.ru] паровые машины»
[Youdz.ru] паровые машины»You DZ
 
презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)mkril
 
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.kriloveckiyy
 
паровые машины
паровые машиныпаровые машины
паровые машиныNickEliot
 
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.kriloveckiyy
 

What's hot (10)

Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
 
28812ip
28812ip28812ip
28812ip
 
[Youdz.ru] паровые машины»
[Youdz.ru] паровые машины»[Youdz.ru] паровые машины»
[Youdz.ru] паровые машины»
 
презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)
 
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.
 
паровые машины
паровые машиныпаровые машины
паровые машины
 
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.
 
28946ip
28946ip28946ip
28946ip
 
176
176176
176
 
Rd 11-46-94
Rd 11-46-94Rd 11-46-94
Rd 11-46-94
 

Viewers also liked

Great Guns Sporting | Nunn Colorado.
Great Guns Sporting | Nunn Colorado.Great Guns Sporting | Nunn Colorado.
Great Guns Sporting | Nunn Colorado.Ideal Homes Portugal
 
Hard to love change AIPM Canberra 280715 ss
Hard to love change AIPM Canberra 280715 ssHard to love change AIPM Canberra 280715 ss
Hard to love change AIPM Canberra 280715 ssCatherine Smithson
 
Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.
Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.
Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.Raj Narayan
 
AL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES
AL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONESAL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES
AL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONESIvanov Torres
 
Giũ vững mối dây 14
Giũ vững mối dây 14Giũ vững mối dây 14
Giũ vững mối dây 14Scout
 
Taxonomía de las variables
Taxonomía de las variablesTaxonomía de las variables
Taxonomía de las variablesCarlos230497
 
Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...
Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...
Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...Gita Savitri
 

Viewers also liked (14)

플레이링크소개서
플레이링크소개서플레이링크소개서
플레이링크소개서
 
Great Guns Sporting | Nunn Colorado.
Great Guns Sporting | Nunn Colorado.Great Guns Sporting | Nunn Colorado.
Great Guns Sporting | Nunn Colorado.
 
Hard to love change AIPM Canberra 280715 ss
Hard to love change AIPM Canberra 280715 ssHard to love change AIPM Canberra 280715 ss
Hard to love change AIPM Canberra 280715 ss
 
RF 2way Cert
RF 2way CertRF 2way Cert
RF 2way Cert
 
Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.
Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.
Why it is difficult to start a new venture in ‘Aerospace & Defence’ sector.
 
AL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES
AL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONESAL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES
AL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES
 
플레이링크소개서
플레이링크소개서플레이링크소개서
플레이링크소개서
 
Empresarial
EmpresarialEmpresarial
Empresarial
 
Top ranking b school in greater noida
Top ranking b school in greater noidaTop ranking b school in greater noida
Top ranking b school in greater noida
 
Giũ vững mối dây 14
Giũ vững mối dây 14Giũ vững mối dây 14
Giũ vững mối dây 14
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Taxonomía de las variables
Taxonomía de las variablesTaxonomía de las variables
Taxonomía de las variables
 
Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...
Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...
Presentasi Uji Laporan Proyek Perubahan Diklatpim 4 Angkatan 8 Kementerian Se...
 
XML Unit 01
XML Unit 01XML Unit 01
XML Unit 01
 

Similar to презентация двигателя.

призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.mkril
 
призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)
призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)
призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)mkril
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.mkril
 
презентация суперэжектора. новый.
презентация суперэжектора. новый.презентация суперэжектора. новый.
презентация суперэжектора. новый.kriloveckiyy
 
презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.kriloveckiyy
 
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.mkril
 
презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.mkril
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.kriloveckiyy
 
презент Rsr Газотурбинный струйный двигатель
презент Rsr Газотурбинный струйный двигательпрезент Rsr Газотурбинный струйный двигатель
презент Rsr Газотурбинный струйный двигательАнатолий Локотко
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копияпрезентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копия
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копияkriloveckiyy
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.kriloveckiyy
 

Similar to презентация двигателя. (19)

призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
 
призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)
призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)
призентация эксэрготрансформаторного двигателя. (1)
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
 
презентация суперэжектора. новый.
презентация суперэжектора. новый.презентация суперэжектора. новый.
презентация суперэжектора. новый.
 
презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.
 
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.
 
презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.презентация эксэрготрансформатора.
презентация эксэрготрансформатора.
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
 
29209p
29209p29209p
29209p
 
презент Rsr Газотурбинный струйный двигатель
презент Rsr Газотурбинный струйный двигательпрезент Rsr Газотурбинный струйный двигатель
презент Rsr Газотурбинный струйный двигатель
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копияпрезентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копия
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
 

More from kriloveckiyy

презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.kriloveckiyy
 
презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.kriloveckiyy
 
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.kriloveckiyy
 
презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...
презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...
презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...kriloveckiyy
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 

More from kriloveckiyy (11)

презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.
 
презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.
 
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.
 
презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...
презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...
презентация. способ безударного сложение потоков газа и устройство для его ре...
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
askcap.ru
askcap.ruaskcap.ru
askcap.ru
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 

презентация двигателя.

  • 1. Гиперзвуковой тепловой двигатель для дальних беспилотных аппаратов и крылатых ракет. Преодолеть техническую отсталость в двигателестроении России от стран НАТО невозможно без инновационного прорыва. Открытые в 20 веке способы преобразования энергии не позволяют достичь существенных результатов, так как потенциал, заложенный в них, исчерпан. Проанализировал все существующие способы в настоящее время, я решил найти новый способ преобразования энергии. Поставленную задачу решил - открыл способ безударного сложения потоков газов, используя который создал суперэжектор (эксэрготрансформатор) с теоретическим КПД - 100%. Эксэрготрансформатор в авиационном двигателе используется в качестве движителя. Тепловой двигатель является развитием моего универсального авиационного двигателя, в котором компрессор заменен топливным парогенератором со сверхкритическими параметрами, в котором бензин, в качестве рабочего тела, обеспечивает дополнительную работу свыше 800 КДж/кг. паров топлива. По своим характеристикам бензин является идеальным рабочим телом в термическом цикле, так как затраты тепла на его парообразования по сравнению с водой не значительны. Бензин можно сравнить со сжатым до сверхкритического состояния газом, использовать это свойство до настоящего времени было не возможно. Эксэрготрансформатор позволяет сложить эксэргию паров топлива и атмосферного воздуха в эксэрготрансформаторной камере (Ноу- хау), где выполнив работу сжатия, сгорает в ней. С камеры пары топлива и продукты сгорания направляются в движитель (Ноу – хау). Движитель представляет собой трубу, имеющую сложное сечение по своей длине. Перпендикулярно оси трубы установлен патрубок подвода рабочего газа. Ориентировочно для сжигания одного килограмма топлива необходимо 10 кг. воздуха, объем которого может быть сжат до 0,5МПа энергией паров топлива, но для успешной работы теплового двигателя на старте достаточно 0,2МПа. Расчет проведен для минимальной стартовой тяги. Избыток давления представляет собой резерв. Тяга двигателя обеспечивает вертикальный старт с большим ускорением беспилотного аппарата или крылатой ракеты, и достичь гиперзвуковой скорости в стратосфере.
  • 2. Конкуренты. Реально работающих ГПВРД нет. Исследования проводятся в Индии совместно с Россией, а так же в США и некоторые источники указывают, что экспериментальный гиперзвуковой самолёт «Х-43» (Боинг/НАСА) имел пульсирующий гиперзвуковой двигатель. Последние испытания X-43 производились с помощью ракетного ускорителя, запускаемого с самолёта - носителя и разогнавшего этот аппарат до скорости 7.8М. Проработав 11 секунд, аппарат разрушился. Для гиперзвуковых аппаратов характерны проблемы, связанные с их весом и конструктивной и эксплуатационной сложностью. Перспективность ПВРД активно обсуждается в основном по той причине, что многие параметры, которые в конечном итоге определят эффективность самолёта с таким двигателем, остаются неопределёнными. Это, в частности, также связано со значительными затратами на испытания таких летательных аппаратов. Такие хорошо финансируемые проекты, как X-30, были приостановлены или закрыты до создания экспериментальных моделей. Технологии двадцатых годов прошлого века не позволяют создать двигатель 21века, поэтому конкурентов нет.
  • 3. Преимущества. Гиперзвуковой тепловой двигатель имеет ряд существенных преимуществ перед современным представлением о гиперзвуковом ПВРД. Превосходство теплового гиперзвукового ПВРД связано с тем, что в нем применены способ и технологии третьего тысячелетия. 1.Минимальная стартовая тяга теплового двигателя позволяет, установив достаточное количество двигателей осуществить вертикальный взлет с расчетным ускорением беспилотного аппарата любой массы и его вертикальную посадку при возвращении. 2.Отсутствуют скачки уплотнения воздушного потока на входе в воздухозаборник двигателя, при сверхзвуковом движении летательного аппарата. 3.В воздухозаборнике постоянное критическое разряжение за счет работы продуктов сгорания рабочего газа, который всасывает и ускоряет встречный холодный поток воздуха. 4. В связи с отсутствием торможения потока воздуха он входит в движитель с температурой окружающей среды, поэтому подогревая его до высокой температуры можно в несколько раз увеличить его объем, а стало быть, и выходную скорость реактивной струи. Скорость беспилотника определяется только материалом, из которого он изготовлен. 5. Подача топлива в движитель осуществляется в виде его паров в горящем факеле рабочего газа, который силовым образом взаимодействует с основным потоком, что дополнительно гарантирует гиперзвуковое сгорание топлива. 6. Простота регулирования тяги двигателя – расходом топлива.
  • 4.
  • 5. РАСЧЕТ теплового двигателя в T-S диаграмме. Давление рабочего газа поступающего в движитель взято минимальное, без учета трансформации тепла горения топлива в кинетическую энергию в эксэрготрансформаторной камере сгорания. Параметры торможения рабочего газа, поступающие в топку - Тторм.=2912.°К и Рторм.=0,19МПа. В процессе 1-2 адиабатного расширения до давления 0,566МПа выполняется работа по созданию в воздухозаборнике движителя критического разряжения равного Р. = 0,528МПа, которое обеспечивает звуковую скорость всасываемого наружного потока воздух процесс 3-4. При дальнейшем движении холодного воздуха на выход из движителя, он контактирует с рабочим газом, который в изотермическом процесс сжатии 2-5, передает ему тепло и оба потока, увеличив потенциал, выходят из зоны разряжения. Рабочий газ сжимаясь, увеличивает свой потенциал процесс 7-8 до давления Р.=0,335МПа, а поток холодного воздуха, поглощая тепло, тоже выходит из зоны разряжения процесс 4-3. Кстати: при изотермическом процессе теплоёмкость газов стремится к бесконечности, что улучшает гарантии сверхзвукового горения топлива. Рабочий газ в изобарном процессом 7-6 отдает тепло воздуху, который изохорном процессе 3-6 увеличивает свой потенциал до Р.=0,19МПа. Чистая работа - теплоперепад 8-7 увеличивает потенциал общего потока до давления Р.=0,26МПа. Результат всех процессов в движителе – это работа 9-10, составляющая мощность на 1/ кг. воздуха -137киловат. Массовый расход воздуха в секунду через движитель. Площадь воздухозаборника – 1м. кв. Скорость входа воздуха – 303,9 м/сек. Удельный объем – 1,249 кг/ м3. Итого: масса пассивного воздуха равна – 243,3 кг. масса рабочего воздуха, составляющего 1/9 часть – 30,4кг. Всего: 273,7кг/сек. Мощность потока – 37500киловат. КПД = 46%. Скорость выхода воздуха из сопла движителя – 523,4м/сек. Импульс – 143270Н. Тяга - 14,3т/м.кв. воздухозаборника при старте.
  • 6. РАСЧЕТ теплового двигателя в T-S диаграмме. Давление рабочего газа поступающего в движитель взято минимальное, без учета трансформации тепла горения топлива в кинетическую энергию в эксэрготрансформаторной камере сгорания. Параметры торможения рабочего газа, поступающие в топку - Тторм.=2912.°К и Рторм.=0,19МПа. В процессе 1-2 адиабатного расширения до давления 0,566МПа выполняется работа по созданию в воздухозаборнике движителя критического разряжения равного Р. = 0,528МПа, которое обеспечивает звуковую скорость всасываемого наружного потока воздух процесс 3-4. При дальнейшем движении холодного воздуха на выход из движителя, он контактирует с рабочим газом, который в изотермическом процесс сжатии 2-5, передает ему тепло и оба потока, увеличив потенциал, выходят из зоны разряжения. Рабочий газ сжимаясь, увеличивает свой потенциал процесс 7-8 до давления Р.=0,335МПа, а поток холодного воздуха, поглощая тепло, тоже выходит из зоны разряжения процесс 4-3. Кстати: при изотермическом процессе теплоёмкость газов стремится к бесконечности, что улучшает гарантии сверхзвукового горения топлива. Рабочий газ в изобарном процессом 7-6 отдает тепло воздуху, который изохорном процессе 3-6 увеличивает свой потенциал до Р.=0,19МПа. Чистая работа - теплоперепад 8-7 увеличивает потенциал общего потока до давления Р.=0,26МПа. Результат всех процессов в движителе – это работа 9-10, составляющая мощность на 1/ кг. воздуха -137киловат. Массовый расход воздуха в секунду через движитель. Площадь воздухозаборника – 1м. кв. Скорость входа воздуха – 303,9 м/сек. Удельный объем – 1,249 кг/ м3. Итого: масса пассивного воздуха равна – 243,3 кг. масса рабочего воздуха, составляющего 1/9 часть – 30,4кг. Всего: 273,7кг/сек. Мощность потока – 37500киловат. КПД = 46%. Скорость выхода воздуха из сопла движителя – 523,4м/сек. Импульс – 143270Н. Тяга - 14,3т/м.кв. воздухозаборника при старте.