哈英如今不時(shí)興了,哈德還是大有人在。這本來(lái)不成問(wèn)題,但在渦輪發(fā)動(dòng)機的技術(shù)路線(xiàn)上,這還真是一個(gè)問(wèn)題。在這里,渦輪發(fā)動(dòng)機泛指包括渦噴、渦扇、渦槳、渦軸的所有渦輪類(lèi)發(fā)動(dòng)機。
大部分螺旋槳飛機都是拉進(jìn)式螺旋槳
用推進(jìn)式螺旋槳的也有,但很罕見(jiàn)
在飛行的萌芽時(shí)代,噴氣式推進(jìn)問(wèn)題就得到研究。螺旋槳需要外來(lái)動(dòng)力驅動(dòng),在早期,活塞式內燃機是唯一現實(shí)的動(dòng)力來(lái)源。螺旋槳有前置的拉進(jìn)式和后置的推進(jìn)式,拉進(jìn)式是主流,這不是偶然的?;钊桨l(fā)動(dòng)機需要良好的冷卻。拉進(jìn)式螺旋槳的氣流自然流過(guò)發(fā)動(dòng)機,即使在靜止或者低速飛行狀態(tài),依然能保持良好的冷卻。但拉進(jìn)式螺旋槳近圓心處必然被發(fā)動(dòng)機和機體遮擋,這里是純阻力。發(fā)動(dòng)機功率越大,圓心的“死面積”越大,阻力越大。這個(gè)問(wèn)題是無(wú)解的。
推進(jìn)式螺旋槳沒(méi)有圓心阻力問(wèn)題,但在靜止和低速飛行狀態(tài)下,拉動(dòng)的氣流速度通常不足以冷卻發(fā)動(dòng)機,容易導致過(guò)熱。另外,推進(jìn)式螺旋槳如果設置在機尾,起飛拉起時(shí)容易觸地,起落架卷起的異物也容易擊中螺旋槳,造成損壞。
很早就有將機身做成涵道螺旋槳的設想,這樣,空氣在涵道內加速,沒(méi)有圓心阻力的問(wèn)題,但動(dòng)力問(wèn)題不容易解決。很快,涵道螺旋槳的推進(jìn)方式不了了之了。但是,噴氣發(fā)動(dòng)機在某種意義上可以看作涵道螺旋槳的高度發(fā)展,螺旋槳與動(dòng)力合為一體了。
惠特爾和他發(fā)明的噴氣式發(fā)動(dòng)機
奧海恩(左)和惠特爾(右)在戰后研究惠特爾的發(fā)明
渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機是在二戰前夜發(fā)明的,在戰時(shí)投入使用的。首先問(wèn)世的是渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機,這也可以看作是所有渦輪發(fā)動(dòng)機的基礎。英國人弗蘭克·惠特爾在1937年首先發(fā)明渦噴,德國人漢斯·馮·奧海恩首先把渦噴實(shí)用化,在1939年裝上亨克爾He 178實(shí)現了首飛。1944年,噴氣式的梅塞施密特Me-262投入戰斗。同年,英國格洛斯特“流星”也開(kāi)始服役,但只有有限使用。
Me-262從外觀(guān)到性能都是革命性的

格洛斯特“流星”則相對保守,可以看到,發(fā)動(dòng)機要粗一圈,但也短一截
Me -262和“流星”如果在空中相遇,誰(shuí)會(huì )勝出,這已經(jīng)是一個(gè)穿越性的問(wèn)題了。在現實(shí)中,Me-262在1944年4月投入使用,并馬上大量投入戰斗?!傲餍恰痹?個(gè)月后的7月投入使用,但只用于英倫三島的國土防空,尤其是攔截德國V-1導彈。直到1945年1月,“流星”才開(kāi)始在歐洲大陸有限部署,而且在開(kāi)始時(shí)嚴禁飛入德軍防區,生怕落入德軍或者蘇軍之手。這也是德國空軍出的氣比進(jìn)的氣多的時(shí)候了,“流星”只有對地掃射中的擊毀德機戰績(jì),沒(méi)有空戰戰績(jì)。最大的威脅反而是盟軍防空火力誤把“流星”當作Me-262了,畢竟那時(shí)噴氣式戰斗機很少,官兵沒(méi)怎么見(jiàn)過(guò)“流星”,一聽(tīng)到尖利的噴氣發(fā)動(dòng)機,就當作Me-262了。
惠特爾和奧海恩是在互不知情的情況下獨立發(fā)明噴氣發(fā)動(dòng)機的。在戰云密布的戰前最后年代,噴氣發(fā)動(dòng)機的研發(fā)也是高度機密的,雙方不存在互相抄襲的可能性。有意思的是,兩人的發(fā)明導致了英國和德國采用了不同的技術(shù)路線(xiàn)。英國渦噴采用的是離心式壓氣機,德國渦噴采用的是軸流式壓氣機。
渦輪發(fā)動(dòng)機的燃燒室里實(shí)際上是等壓燃燒,升溫但并不增壓。升溫使得熾熱的燃氣在膨脹的同時(shí),向后流動(dòng),形成推力。保證氣流向后流動(dòng)的是壓氣機,壓氣機的最終壓力越高,渦噴的效率越高。
間隙工作的壓氣機可以用活塞式,但連續工作的壓氣機只有離心式和軸流式。離心式用高速旋轉的離心力達到增壓。離心式壓氣機采用像收腰的火山一樣逐漸收尖的葉輪,葉片沿著(zhù)山坡方向,可能是盤(pán)旋下山而不是直線(xiàn)下山的,進(jìn)氣在山尖,排氣在山腳,用環(huán)腔收集后導出。用在離心式壓氣機上,火山是“側立”起來(lái)的,山尖沖著(zhù)進(jìn)氣方向。為了增加效率,還可以采用雙面葉輪,這樣火山就背靠背了,底盤(pán)連接到一起。
軸流式則是像多級串聯(lián)的電風(fēng)扇,同樣達到增壓的作用。這是用每一級的葉片在相對于旋轉平面的角度“刮壓”氣流產(chǎn)生的增壓。

格洛斯特“流星”使用的羅爾斯-羅伊斯“德文特”

典型的離心式壓氣機

Me-262使用的Jumo 004,容易看到,比“德文特”要“瘦”多了

典型的高低壓軸流式壓氣機及其渦輪
離心式的結構簡(jiǎn)單,在較大轉速范圍內都有較高的增壓效率,可以達到很高的出口壓力,但工作流量較小,很難串聯(lián),一般只有一級,最多兩級,更多級數結構急劇復雜,而增壓效果不再明顯。離心式的增壓效率還取決于葉輪的轉速和直徑,到一定程度后,離心力對葉輪的影響太大。另外,氣流前進(jìn)途徑轉折較多,動(dòng)能損失較大。所以離心式的門(mén)檻低,天花板也低。
軸流式的特點(diǎn)反過(guò)來(lái),工作流量大,氣流路線(xiàn)直線(xiàn)前進(jìn),但結構復雜,單級增壓比低,轉速對增壓效率的影響較大。軸流式最大的好處在于易于多級串聯(lián),天花板比離心式大大提高,但門(mén)檻也提高了。
對于飛機上的應用來(lái)說(shuō),離心式比較短小,重量輕,但直徑大,迎風(fēng)阻力大;軸流式正好反過(guò)來(lái)。

典型渦輪增壓,中間的發(fā)動(dòng)機沒(méi)有畫(huà)出來(lái)
英國的離心式路線(xiàn)是從英美的渦輪增壓技術(shù)自然發(fā)展而來(lái)的。渦輪增壓是活塞式發(fā)動(dòng)機增加馬力的有效方法,發(fā)動(dòng)機排氣驅動(dòng)渦輪,渦輪帶動(dòng)離心式壓氣機,增壓發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣的壓力和含氧量,增加發(fā)動(dòng)機的出力。在活塞式發(fā)動(dòng)機時(shí)代,這是高空性能的關(guān)鍵??諝庀”〉母呖帐沟冒l(fā)動(dòng)機排氣背壓降低,渦輪出力增加,正好補償進(jìn)氣不足的問(wèn)題。英美的渦輪增壓技術(shù)是英美戰斗機的高空性能壓倒德日戰斗機的關(guān)鍵。渦噴只是把壓氣機和渦輪之間的活塞式發(fā)動(dòng)機用環(huán)罐燃燒室代替了。
德國的活塞發(fā)動(dòng)機也用增壓,但這是機械增壓,由發(fā)動(dòng)機通過(guò)傳統軸直接帶動(dòng)壓氣機,一般是魯茨型或者伊頓型,前者采用兩個(gè)花生形的轉子互相擠揉,好像捏面團一樣;后者用螺桿。機械增壓在發(fā)動(dòng)機轉速和出力較低的時(shí)候更加有效,但最大功率時(shí),反而“吃”功率。英美也用機械增壓,常常和渦輪增壓聯(lián)合使用,形成雙增壓,較好地涵蓋了低空低速到高空高速的整個(gè)范圍。高空高速性能不給力是德國全力發(fā)展噴氣發(fā)動(dòng)機的重要原因。相反,英美這方面的壓力不迫切,加上戰爭后期歐陸空中形勢大好,所以不著(zhù)急,“流星”投入使用了都不急著(zhù)上戰場(chǎng)。
盡管梅塞施密特Me-262搶先大量使用,還有亨克爾He-162、阿拉多Ar-234(后者是歷史上第一種噴氣式轟炸機),德國的軸流式壓氣機并不算成功,部份原因就在于門(mén)檻高于時(shí)代所能提供的使用條件。機械故障除外,發(fā)動(dòng)機部件燒融的事情很多,發(fā)動(dòng)機的加減速性能很糟糕,結果Me-262起飛、著(zhù)陸時(shí),必須出動(dòng)Me-109或者FW-190升空保護,防止盟軍偷襲。

羅爾斯-羅伊斯“尼恩”,容易看到離心式壓氣機的葉輪

米格-15打出了米格的天空
相反,英國的離心式壓氣機在早期相當成功,不僅“流星”的發(fā)動(dòng)機在戰后初期輕易增推幾乎一倍,羅爾斯-羅伊斯“尼恩”在蘇聯(lián)按照許可仿制、改進(jìn)后,裝備米格-15,造就了一代名機,也開(kāi)創(chuàng )了蘇聯(lián)戰斗機的時(shí)代。
但進(jìn)入50年代后,超音速成為新的標桿,離心式的問(wèn)題馬上也出來(lái)了。推力難以進(jìn)一步提高,因為更大的推力來(lái)自更大的空氣流量,而離心式不適合大流量。另外,較大的直徑使得迎風(fēng)阻力太大,不適合用于對阻力特別敏感的超音速飛機。此后,軸流式取代離心式,成為噴氣發(fā)動(dòng)機的主流。
但是,凡是總是有個(gè)但是。離心式結構簡(jiǎn)單、增壓效率高的特點(diǎn)在直升機上特別適合,發(fā)動(dòng)機直徑稍大對于直升機也不是太大的問(wèn)題,所以直升機上的渦軸用離心式壓氣機很多,傳奇式的通用電氣T700就是,全新的深度改進(jìn)型T901也是,在相同的尺寸、重量下,功率增加50%,油耗降低25%,壽命延長(cháng)20%,充分說(shuō)明了離心式的生命力。

T700結構緊湊,功率強大,一部分原因就是歸功于離心式壓氣機

典型的軸流-離心式壓氣機,顯示了前面的低壓軸流式壓氣機和后面的高壓離心式壓氣機,這里還顯示了逆流式燃燒室,離心式壓氣機的出氣進(jìn)入燃燒室后,調轉180度燃燒膨脹,然后再調轉180度進(jìn)入渦輪,這樣長(cháng)度進(jìn)一步縮短,但動(dòng)能損失較大

IDF的F125也是軸流-離心式壓氣機,這是非加力版的F124,與F125的差別就是一個(gè)加力燃燒室

IDF一看就是秀秀氣氣的,連拉煙都是那么文雅
不過(guò)T700/901不是簡(jiǎn)單的離心式,而是軸流-離心混合式,用較小的軸流式作為低壓的前級,用離心式作為高壓的后級,既利用軸流式在低壓段的效率最高的優(yōu)點(diǎn),又利用離心式的在高壓段依然具有較高增壓比的優(yōu)點(diǎn)。由于軸流式的轉速較高,離心式的轉速較低,單轉子就可以兼顧兩者的最優(yōu)效率轉速,進(jìn)一步簡(jiǎn)化了結構。嘉萊特TPE731小渦扇也是用軸流式低壓壓氣機加離心式高壓壓氣機的組合,同樣是單轉子,但用齒輪減速驅動(dòng)風(fēng)扇,這算是第一種齒輪減速渦扇了。TPE731的加力型就是臺灣IDF戰斗機上用的F125。
不過(guò)F124要像T700那樣增推不容易。渦軸增加功率的關(guān)鍵在于提高壓氣機的出口壓力,但渦扇要大幅度增推,關(guān)鍵在于提高空氣流量。到一定程度后,離心式不適合大流量的問(wèn)題又回來(lái)了。另一方面,直升機發(fā)動(dòng)機的功率要求相對于戰斗機或者大型客機來(lái)說(shuō)畢竟是較低的。作為參照,已經(jīng)逆天的通用電氣T901的功率只有MV-22的羅爾斯-羅伊斯T406的一半不到,核心發(fā)動(dòng)機來(lái)自羅爾斯-羅伊斯AE3007/2100系列,但AE3007是小渦扇,只有30-45kN級,用于小號公務(wù)機、波音MQ-25“黃貂魚(yú)”和諾斯羅普RQ-4“全球鷹”無(wú)人機,AE2100則用于洛克希德C-130J和C-27J運輸機,后者是雙發(fā),前者是四發(fā)。AE3007/2100已經(jīng)使用軸流式壓氣機了。

典型的微型渦噴
離心式壓氣機在微型噴氣發(fā)動(dòng)機上也使用較多,用于巡航導彈、無(wú)人機、模型飛機等。
另一方面,軸流式迎風(fēng)面積小的優(yōu)點(diǎn)在大涵道比渦扇上被有意無(wú)視了,動(dòng)輒8:1、10:1甚至12:1的涵道比使得風(fēng)扇的迎風(fēng)面積巨大,這當然是為高亞音速飛行而優(yōu)化的,但在某種意義上是對涵道螺旋槳的回歸。

而新一代大涵道比渦扇又不在乎迎風(fēng)面積了
哈英還是哈德?英德本來(lái)不分嘛,溫莎王室來(lái)自漢諾威,德國主導的歐盟則以英語(yǔ)為工作語(yǔ)言,英中有德,德中有英,這樣更加和諧嘛。
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