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来源:高端装备发展研究中心
高超声速飞行器飞行速度快、作战半径大、隐蔽性能好、突防能力强、攻击精度高、作战效能大,一直广泛受到世界各军事强国的高度重视。
高超声速飞行的动力装置主要有三种:超燃冲压发动机、组合循环发动机(以火箭基组合循环发动机RBCC和涡轮基组合循环发动机TBCC为代表)和爆震发动机。而超燃冲压发动机因结构简单,应用速度范围广泛,也是马赫数>8时唯一可用的吸气式动力装置,因此,成为世界各军事大国的研究热点。
超燃冲压发动机是一种吸气式动力装置,一般由进气道、隔离段、燃烧室、尾喷管四部分组成。进气道捕获空气并加压;隔离段位于进气道与燃烧室之间,长短不一,设计的目的是为了实现进气道与燃烧室之间的良好匹配;燃烧室是组织超声速气流燃烧的地方,也称为超声速燃烧室;尾喷管对燃烧室来流进行膨胀并产生推力。
| | | | 为燃烧室提供气源的结构,其性能高低直接影响发动机的综合性能。超燃冲压发动机的工作条件要求进气道应能在比较宽泛的马赫数范围内具有良好的气动特性,高空气流量捕获系数、高总压恢复系数,与燃烧室有良好的耦合等 | 合理波系配置、边界层的有效控制、与马赫数相匹配的进排气高效调节等 | | 燃烧室要在几个毫秒的时间内完成燃料的喷射、雾化、蒸发、掺混、点火、稳定燃烧一系列过程,且还要能实现高效的能量转化和较小的压力损失,该过程无异于在龙卷风中点火,还要实现火焰的稳定燃烧。 | 流道整体优化设计技术、燃料雾化技术、燃气掺混技术、可靠点火技术、火焰稳定技术及燃烧控制调节技术 | | 对气体进行膨胀并产生推力。在飞行速度为马赫数6时,尾喷管产生的推力达到总推力的70%。由于不同飞行马赫数宽泛,尾喷管需要的膨胀比变化大(可达6倍以上),在给定几何尺寸下使出/进口气流冲量差最大 | 喷管机体的一体化设计、气体主动分离技术、控制调节技术等 |
超燃冲压发动机关键部件及技术
How air and fuel mix at supersonic speeds inside a scramjet engine
随着技术的不断进步,许多采用新技术的超燃冲压发动机被提了出来,如双模态超燃冲压发动机、双燃烧室超燃冲压发动机、激波引燃冲压发动机、中心燃烧超燃冲压发动机等。每种发动机都有各自的优势,同样也存在着相应的技术难题。以上几种冲压发动机虽然有各自的优点,但是不可否认的是它的低速性能差,不能自启动。为了解决这个问题,一种综合燃气涡轮发动机和冲压发动机结构特点的新概念发动机——旋转冲压发动机被提出并加以研究。
超燃冲压发动机主要类型
超燃冲压发动机未来研发趋势包括:飞行器和发动机的一体化设计、超燃冲压总体技术、优化高超声速进气道几何构型、燃烧室稳定燃烧技术、高过载/高温度/高强度/耐热/轻质材料以及提高复杂部件的制造水平和工艺。
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