КИЕВСКОЕ
ВЫСШЕЕ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ВВС
О
ел
А. Н. ГОВОРОВ, В. А. ГУСЕВ. П. В. ОРЛОВ,
И. Г. ЦЫБАЛОВ
ТЕОРИЯ ПРЯМОТОЧНЫХ
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Под редакцией А. Н. Говорова
'• ||_БЙ5ЛЙШ~|
Киев —
1963
Настоящая книга является учебником по разделу «Прямоточные
воздушно-реактивные двигатели» курса теории двигателей летательных
аппаратов. В ней изложены теория рабочего процесса, характеристики и
методика расчета прямоточных воздушно-реактивных двигателей. Книга
может быть полезной для инженеров, работающих в авнадвигателестрое-
ни'И и в области эксплуатации двигателей летательных аппаратов. Структура книги обеспечивает возможность использования ее для
изучения теории ПВРД вне связи с остальными разделами общего курса
теории двигателей летательных аппаратов. Поэтому в книге подробно
изложены теорема о силе тяги, теория входных диффузоров, камер
сгорания и выходных сопел ВРД. В систематическом курсе теории двигателей
летательных аппаратов эти вопросы часто излагаются в разделе «Теория
газотурбинных двигателей». В этом случае при пользовании учебником
в процессе изучения теории ПВРД материал § 2 гл.
1, § 2—7, гл. [I,
§ 3 гл. III и гл. IV может быть опущен и использован при изз'чении
соответствующих тем курса.
3
Предисловие
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (сокращенно ПВРД)
является простейшим бескомпрессорным воздушно-реактивным
двигателем. Сжатие воздуха в ПВРД осуществляется только за счет
использования кинетической энергии потока, набегающего на двигатель в полете. Поэтому двигатель не может работать на месте и обладает низкой
экономичностью на малых (дозвуковых) скоростях полета. С увеличением
скорости полета растет степень повышения давления воздуха в двигателе
и секундный расход воздуха через двигатель. Это ведет к улучшению
экономичности и росту абсолютного значения силы тяги двигателя. В то же время применение турбореактивного двигателя при больших
сверхзвуковых скоростях полета становится нецелесообразным вследствие
уменьшения подвода тепла в камерах сгорания, вызванного ростом
температуры воздуха на входе в камеры при ограниченной жаропрочностью
турбины температуре газов на выходе из камер сгорания. Дополнительное сжигание в турбореактивном двигателе топлива за
турбиной (т. е. переход к турбореактивному двигателю с форсажной
камерой—ТРДФ) расширяет диапазон скоростей, в котором целесообразно
применение турбореактивных двигателей, однако не настолько, чтобы
обеспечить потребности всех типов летательных аппаратов. Все это вместе с простотой конструкции, малым весом, высокой
живучестью ПВРД определяет выгодность применения его по сравнению
с другими типами воздушно-реактивных двигателей при больших
сверхзвуковых скоростях полета, соответствующих числам М полета Жн>3,5. Особенно широкое применение ПВРД нашли в качестве основных
двигателей летательных аппаратов одноразового действия—зенитных
управляемых снарядов, крылатых ракет, летающих мишеней
Идею ПВРД предложил в 1913 г.