普拉特·惠特尼还在PW1000G上采用了主动叶尖间隙控制。压气机或涡轮叶片与机匣的间隙既不能太小,这样热胀冷缩不一致时急剧增加磨损,甚至摩擦升温导致起火,最坏可以导致叶片断裂;也不能太大,这样压缩到下游的高压空气会从间隙里回流,不仅漏气损失效率,还可能造成喘振。传统设计只有增加喘振裕度,承受一点效率损失,间隙按最坏情况设计。主动间隙控制的好处很自然,问题在怎么做到。主动控制本来已经处于严苛工况的叶片长度是不可思议的,但对相应位置的机匣进行冷却控制,可以反过来利用热胀冷缩导致的机匣收缩,主动控制机匣与叶尖的间隙。这正是普拉特·惠特尼的独门绝技。在起飞前地面滑行时,发动机尚未暖起来,主动间隙控制还可以用来主动增加间隙,减少叶尖磨损。
普拉特·惠特尼还用氮化硼加固涡轮叶尖,降低磨损,这是已知最高硬度的材料,比金刚钻还硬。这是材料技术,其他新材料还有碳纤维、铝蜂窝、钛合金或者不同新型材料的组合使用。即使传统的钢材也有新的应用,GEnx的风扇叶片用钢合金的镶边增加刚度和耐撞击强度,就是一个例子。
GEnx的风扇叶片用钢合金的镶边增加刚度和耐撞击强度 直升机用的涡轴发动机在原理上可以与涡扇共用核心发动机,但涡轴这样的自由涡轮发动机也有用于后置螺旋桨的,作用与常规涡桨相同,但螺旋桨为后置的推进式,而不是前置的拉进式。但拉进式螺旋桨使得气流加速通过机翼,具有增升作用,因此通用电气也在研究将高温燃气通过导管引向前置自由涡轮,驱动拉进式螺旋桨,只是这样做进排气路线比较复杂,导管损失也必须考虑。好处是这样的自由涡轮发动机可以与涡轴共用,大大简化了用户的后勤支援。
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