Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
www1.ru

Сибирский инженер придумал, как разогнать истребители до 3400 км/ч

Инженер из Новосибирска Альберт Битуев разработал схему нового трёхконтурного турбореактивного двигателя. Силовой агрегат сможет менять конфигурацию потоков в зависимости от конкретного режима полёта — от экономичного крейсерского до повышенной тяги. Ключевая особенность конструкции — единый вентилятор с возможностью подключения третьего контура только в полёте на крейсерском режиме. Это снижает потери энергии по сравнению с классическими двухкаскадными системами. Двигатель включает компрессор высокого и низкого давления, основную и дополнительную камеры сгорания, а также отдельный турбовентиляторный модуль с независимым управлением оборотами. Также архитектура силовой установки отличается от решений GE XA100 и классических турбовентиляторов отсутствием постоянного вращения третьего контура, снижая механические потери на нерабочих режимах. По расчётам Битуева, схема позволяет повысить экономичность до 20–25%, увеличить тягу до 10–15% и снизить шум за счёт распределения потока между тре

Инженер из Новосибирска Альберт Битуев разработал схему нового трёхконтурного турбореактивного двигателя. Силовой агрегат сможет менять конфигурацию потоков в зависимости от конкретного режима полёта — от экономичного крейсерского до повышенной тяги.

Ключевая особенность конструкции — единый вентилятор с возможностью подключения третьего контура только в полёте на крейсерском режиме. Это снижает потери энергии по сравнению с классическими двухкаскадными системами.

Двигатель включает компрессор высокого и низкого давления, основную и дополнительную камеры сгорания, а также отдельный турбовентиляторный модуль с независимым управлением оборотами.

-2

Также архитектура силовой установки отличается от решений GE XA100 и классических турбовентиляторов отсутствием постоянного вращения третьего контура, снижая механические потери на нерабочих режимах.

По расчётам Битуева, схема позволяет повысить экономичность до 20–25%, увеличить тягу до 10–15% и снизить шум за счёт распределения потока между тремя каналами.

Предельные режимы работы оцениваются на скоростях более 3 Махов (примерно 3400 км/ч) с возможностью адаптации под перспективные гиперзвуковые платформы.

Читайте ещё материалы по теме: