我們經常能在媒體上看到噴氣式飛機在跑道上加速、沖向藍天的畫面。你或許會好奇,是什么力量讓這龐然大物一躍而起的呢?答案之一就是飛機發(fā)動機中的“超級英雄”——尾噴管。
尾噴管是噴氣式飛機發(fā)動機的組成部分之一。
在發(fā)動機的燃燒室內,燃料與高壓空氣混合并被點燃,產生高溫高壓的燃氣;燃氣體積迅速膨脹,就會以極高的速度噴出,對發(fā)動機產生向前的力,也就是發(fā)動機的推力。推力的大小與燃氣噴出的速度直接相關,尾噴管排出的燃氣速度越快,發(fā)動機獲得的推力會越大,這一點在戰(zhàn)斗機上體現得最明顯。
對噴氣式發(fā)動機來說,大推力和高效率很難兼得。不過,無論是客機還是戰(zhàn)斗機,從發(fā)動機燃燒室排出的燃氣溫度都不能太高,因為溫度太高意味著能量浪費,對飛機沒有實質性好處。
那么,要如何給這些氣體“降溫”呢?發(fā)動機的核心部件之一——渦輪,可以通過一套降溫、降壓和增速的“組合拳”,最大程度將氣體的內能轉化為動能。
高溫、高壓的燃氣在渦輪中膨脹做功,將內能和壓力勢能轉化為機械能,推動渦輪旋轉。渦輪經傳動軸帶動壓氣機工作,同時也為飛機上的其他部件系統(tǒng)提供動力。
用渦輪對氣體加速,是不是渦輪運轉速度越快,加速效果越好呢?答案是否定的。事實上,渦輪加速是有限制的——加速太快,會對旋轉的渦輪葉片造成巨大負擔。在不損傷渦輪葉片的前提下,為了使氣流進一步加速膨脹并高速排出、產生推力,人們想出了一個辦法,就是在發(fā)動機尾部、渦輪后面安裝一根管子,這就是尾噴管。
現在的噴氣式發(fā)動機可以通過調整尾噴管的喉道面積(尾噴管截面的最小截面積),來改變氣流在渦輪與尾噴管中膨脹比的分配,從而實現對整個發(fā)動機工作狀態(tài)的控制。
不僅如此,現代飛機對尾噴管還有更多的要求,例如噴氣式戰(zhàn)斗機,其尾噴管不僅要具有推力換向和反向的能力,以提高飛機機動性和起飛、著陸性能,還要能盡量減小紅外線輻射、噪聲和雷達信號反射強度等。
在日常生活中你可能有過類似的經歷,用塑料水管澆花時,將水管捏扁,水流會噴得更遠。這就是文丘里效應——氣體或液體在通過收縮區(qū)域時,流體的速度會增加。不過,當流速達到超聲速時,氣體卻會在截面不斷變小的管道中減速,而在截面增大的管道中加速。
由于收斂尾噴管最多能把氣體加速到聲速,但利用氣體的特性,在收斂尾噴管后邊再加上一段越來越粗的管道,氣體便可以突破聲速,以超聲速繼續(xù)膨脹加速。根據這一原理,人們設計出了收斂-擴張尾噴管。
噴氣式飛機發(fā)動機的尾噴管設計是一個復雜的工程問題,需要綜合考慮空氣動力學、熱力學、材料科學和結構工程等多個學科的知識,以實現最佳的性能和效率。
(責任編輯 / 高琳 美術編輯 / 周游)