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1)  turbine engine
涡轮发动机
1.
Numerical evaluation on infrared radiant intensity of exhaust system of turbine engine without afterburning;
非加力涡轮发动机排气系统红外辐射强度的数值计算
2.
Mathematics model of underwater turbine engine system;
水下涡轮发动机动力推进系统数学模型
3.
Closed-loop control of turbine engine system in super deep operation condition;
超大航深涡轮发动机系统的闭环控制
2)  Turbine of engine
发动机涡轮
3)  turbine-engined aeroplane
涡轮发动机飞机
4)  gas turbine engines
涡轮蒸汽发动机
5)  gas turbine engine
燃气涡轮发动机
1.
The development history of aviation engine oil is briefly described , and the trend of future aviation gas turbine engine oil is predicted.
简述了航空燃气涡轮发动机油的发展历史,预测了未来航空燃气涡轮发动机油的发展动向。
2.
This paper aims at developing an interactive CAD system for a gas turbine engine using the ANSYS finite element analysis software.
开发了基于大型有限元分析软件Ansys的燃气涡轮发动机辅助设计系统,该系统将CAD参数建模技术、工程有限元数值计算方法、经典强度计算理论与现代优化设计技术相结合,实现了涡轮盘、机匣和涡轮轴典型零件的参数优化设计的完整设计流程,建立了结构优化设计平台;并通过机匣的结构优化设计实例,验证了燃气涡轮发动机辅助设计系统的有效性。
3.
The gas turbine engine windmilling is a state that when the engine doesn t work,the rotors temporarily operate at a sub-steady rotating speed due to the airflow ram and the co-work of aerodynamics,rotor inertia and drag torque.
由于很多燃气涡轮发动机都缺乏计算风车特性必需的低转速状态的部件特性,给计算发动机风车状态的特性带来了很大的困难。
6)  Turbofan engine
涡轮风扇发动机
1.
In this paper,the current status of stealthy technology and infrared stealthy technology are presented,the features of turbofan engines and their superiority in the infrared stealthy of aircrafts are described in detail and the application prospect of the turbofan engines on stealthy aircrafts is analyzed.
本文简要介绍了隐身技术、红外隐身技术的现状,详细阐述了涡轮风扇发动机的特点和在红外隐身方面的优势,分析了涡扇发动机在隐身飞机上的应用前景。
补充资料:燃气涡轮发动机
      由压气机、燃烧室和燃气涡轮组成的发动机。它的优点是重量轻、体积小和运行平稳,广泛用作飞机和直升机的动力装置。
  
  发展概况  1937年4月英国的 F.惠特尔首先制成第一台燃气涡轮发动机并进行了地面试验。1939年和1941年德国、英国先后造出装有涡轮喷气发动机的飞机并试飞成功。第二次世界大战以后,燃气涡轮发动机逐步取代了活塞式发动机,飞机的飞行速度很快超过了音速。50年代后期又发展了涡轮风扇发动机,它有良好的经济性,能作高亚音速甚至超音速飞行,用于各种高亚音速运输机和军用飞机。60年代中期,带加力燃烧室的涡轮风扇发动机(简称加力涡轮风扇发动机)已成为超音速军用飞机常用的动力装置。适用于直升机动力装置的涡轮轴发动机也很快得到发展。
  
  核心机  在燃气涡轮发动机中,由压气机、燃烧室和驱动压气机的燃气涡轮组成发动机的核心机。空气在压气机中被压缩后,在燃烧室中与喷入的燃油混合燃烧,生成高温高压燃气驱动燃气涡轮作高速旋转,将燃气的部分能量转变为涡轮功。涡轮带动压气机不断吸进空气并进行压缩,使核心机连续工作。从燃气涡轮排出的燃气仍具有很高的压力和温度,经膨胀后释放出能量(称为可用能量)用于推进。核心机不断输出具有一定可用能量的燃气,因此又称燃气发生器。
  
  
  
  现代燃气涡轮发动机压气机的增压比(压气机出口空气总压与进口总压之比)范围为4~28,消耗功率可高达数十兆瓦(几万马力)。燃气涡轮前的温度可达1200~1700K。压气机分为离心式和轴流式两类,前者增压比低、直径大,仅用于小功率发动机,后者流量大、增压比高,应用广泛。轴流式压气机增压比较高时,为防止压气机喘振常将压气机分成二个转子(低压转子和高压转子),分别由两组涡轮带动。有的分成三个转子。
  
  分类  按照核心机出口燃气的可用能量的利用方式不同,燃气涡轮发动机分为:涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机。
  
  涡轮喷气发动机  核心机出口燃气直接在喷管中膨胀,使燃气可用能量转变为高速喷出气流的动能而产生反作用推力。涡轮喷气发动机由喷管和核心机组成。在喷管中增设加力燃烧室,则成为加力涡轮喷气发动机。涡轮喷气发动机喷射气流速度高,如飞行速度在亚音速和低超音速范围内则发动机的推进效率比较低。
  
  涡轮风扇发动机  核心机出口燃气在核心机后的涡轮中进一步膨胀作功,用于带动外涵风扇,使外涵道气流的喷射速度增加,剩下的可用能量在喷管中转变为高速喷流的动能。这两股气流同时产生反作用推力。通过外涵道的空气流量与通过核心机的空气流量之比称为流量比或涵道比。相同的核心机,涡轮风扇发动机的推进工质流量大、喷射速度低,所以推进效率高。大流量比的涡轮风扇发动机不仅起飞推力大、耗油率低,而且发动机噪声也小,是高亚音速旅客机理想的动力装置。超音速军用飞机采用小流量比涡轮风扇发动机,且带加力燃烧室,这种发动机称为加力涡轮风扇发动机。
  
  涡轮螺旋桨发动机  靠动力涡轮把核心机出口燃气中大部分可用能量转变为轴功率用以驱动空气螺旋桨,由于螺旋桨转速较低,动力涡轮轴与螺旋桨轴之间设有减速器。燃气中的少部分可用能量(约10%)则在喷管中转化为气流动能,直接产生反作用推力。
  
  涡轮轴发动机  工作原理与涡轮螺旋桨发动机基本相同,主要用于直升机上,也可用于飞机和其他航空器。由于在直升机上还有主减速器,所以涡轮轴发动机输出轴的转速比涡轮螺旋桨发动机高,它的减速器体积和重量都要小一些。输出轴伸出的位置比较灵活,可以从前面伸出,也可以向后或向两侧伸出。
  

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参考词条