Воздушный винт

Пропеллер немецкого дирижабля SL1 (1911) диаметром 4,4 м
Винт английского дирижабля R29 (1918) в шотландском музее
Современный воздушный винт транспортного самолёта A400M
Винты АВ-60К самолёта Ту-142

Возду́шный винт (пропе́ллер) (англ. propeller < лат. propellere — «гнать вперёд»[1]) — лопастной движитель, создающий при вращении тягу за счёт отбрасывания воздуха назад с некоторой дополнительной скоростью[2], приводимый во вращение двигателем и преобразующий крутящий момент двигателя в силу тяги.

Воздушные винты, выполняющие (помимо функций движителя) дополнительные, либо иные функции, имеют специальные названия: ротор, маршевый винт, несущий винт (винтокрылых летательных аппаратов), рулевой винт, фенестрон, импеллер, вентилятор, ветрогенератор, винтовентилятор.

Воздушный винт применяют в качестве движителя для летательных аппаратов (самолётов, автожиров, цикложиров (циклокоптеров) и вертолётов с поршневыми и турбовинтовыми двигателями), а также в том же качестве для экранопланов, аэросаней, аэроглиссеров и судов на воздушной подушке.
У автожиров и вертолётов воздушный винт применяют также в качестве несущего винта, а у вертолётов ещё и в качестве рулевого винта.

Воздушный винт, работающий в качестве движителя, в сочетании с двигателем образуют винтомоторную установку (ВМУ), входящую в состав силовой установки.

Технические параметры

Лопасти винта, вращаясь, захватывают воздух и отбрасывают его в направлении, противоположном движению. Перед винтом создаётся зона пониженного давления, за винтом — повышенного.

  • В зависимости от способа использования воздушные винты делят на тянущие и толкающие (первые расположены впереди двигателя, вторые — позади)
  • В зависимости от наличия возможности изменения шага лопастей воздушный винт подразделяют на винты фиксированного и изменяемого шага

Определяющими являются диаметр и шаг винта. Шаг винта соответствует воображаемому расстоянию, на которое передвинется винт, ввинчиваясь в несжимаемую среду за один оборот. Существуют винты с возможностью изменения шага как на земле, так и в полёте. Последние получили распространение в конце 1930-х годов и применяют практически на всех самолётах (кроме некоторых сверхлёгких) и вертолётах. В первом случае изменение шага используют, чтобы создать большую тягу в широком диапазоне скоростей при мало изменяющихся (или неизменных) оборотах двигателя, соответствующих его максимальной мощности, во втором — из-за невозможности быстрого изменения оборотов несущего винта.

Вращение лопастей воздушного винта приводит к разворачивающему эффекту, воздействующему на летательный аппарат, причины которого в следующем:

  • Реактивный момент винта. Любой воздушный винт, вращаясь в одну сторону, стремится накренить самолёт или развернуть вертолёт в противоположную сторону. Именно из-за этого возникает асимметрия при поперечном управлении самолётом. Например, самолёт с винтом левого вращения совершает развороты, перевороты и бочки вправо гораздо легче и быстрее, чем влево. Этот же реактивный момент является одной из причин неуправляемого разворота самолёта вбок в начале разбега
  • Закручивание струи винта. Воздушный винт закручивает воздушный поток, что также вызывает несимметричную обдувку плоскостей и хвостового оперения справа и слева, различную подъёмную силу крыла справа и слева и разницу в обдуве управляющих поверхностей. Несимметричность потока хорошо видна на авиационных хим.работах при наблюдении за движением распыляемого вещества
  • Гироскопический момент винта. Любое быстро вращающееся тело имеет гироскопический момент (эффект волчка), заключающийся в стремлении к сохранению своего положения в пространстве. Если принудительно наклонить ось вращения гироскопа в какую-либо сторону, например, вверх или вниз, то она не просто будет противодействовать этому отклонению, а будет уходить в направлении, перпендикулярном произведённому воздействию, то есть в данном случае вправо или влево. Так, при изменении в установившемся полёте угла тангажа самолёт будет стремиться самостоятельно поменять курс, а при начале разворота возникает стремление самолёта к самостоятельному изменению угла тангажа
  • Момент, вызванный несимметричным обтеканием винта. В полёте ось винта отклонена от направления набегающего потока на угол атаки. Это приводит к тому, что опускающаяся лопасть обтекается под большим углом атаки, чем поднимающаяся. Правая часть воздушного винта будет создавать большую тягу, чем левая. Таким образом, будет создаваться момент рыскания влево. Наибольшую величину этот момент будет иметь на максимальном режиме работы двигателя и максимальном угле атаки

Все 4 причины разворота — реактивный момент, действие струи, гироскопический момент и несимметричное обтекание винта, всегда действуют в одну сторону, при винте левого вращения разворачивают самолёт вправо, а при винте правого вращения — влево. Этот эффект проявляется особенно сильно на мощных 1-моторных самолётах при взлёте, когда самолёт движется с небольшой поступательной скоростью и эффективность работы воздушных рулей — низкая. С ростом скорости разворачивающий момент ослабевает, ввиду резкого увеличения эффективности действия рулей.

Для компенсации разворачивающего момента все самолёты делают несимметричными, как минимум, отклоняют руль направления от центральной строительной оси самолёта.

Кроме гироскопического эффекта двух из этих 3 недостатков лишены соосные воздушные винты.

Реактивный и гироскопический момент также присущ всем турбореактивным двигателям и учитывают в конструкции самолёта. Для компенсации реактивного момента винта вертолёта приходится применять рулевой винт, предотвращающий вращение фюзеляжа, либо использовать несколько несущих винтов (обычно — 2).

КПД

Коэффициентом полезного действия (КПД) воздушного винта называют отношение полезной мощности, затрачиваемой на преодоление сопротивления движению летательного аппарата к мощности двигателя. Чем ближе КПД к 1, тем эффективнее расходуется мощность двигателя и тем большую скорость или грузоподъёмность может развить при той же энерговооружённости.

Положительные и отрицательные стороны

КПД современных воздушных винтов достигает 82—86%, что делает их очень привлекательными для авиаконструкторов. Самолёты с турбовинтовыми силовыми установками значительно экономичнее, чем самолёты с реактивными двигателями. Однако воздушный винт имеет и некоторые ограничения, как конструктивного, так и эксплуатационного характера. Часть этих ограничений описана ниже.

  • «Эффект запирания». Этот эффект возникает либо при увеличении диаметра воздушного винта, либо при увеличении скорости вращения и выражается в отсутствии роста тяги с увеличением мощности, передаваемой на винт. Эффект связан с появлением на лопастях винта участков с околозвуковым и сверхзвуковым течением воздуха (волновой кризис).
    Это явление накладывает существенные ограничения на технические характеристики самолётов с винтомоторной силовой установкой. В частности, современные самолёты с воздушными винтами, как правило, не могут развить скорость более 650—700 км/ч. Самый быстрый винтовой самолёт — бомбардировщик Ту-95 имеет максимальную скорость 920 км/ч, где проблема эффекта запирания была решена применением 2 соосных винтов с допустимыми размерами лопастей, вращающихся в противоположных направлениях.
  • Повышенная шумность. Шумность современных самолётов в настоящее время регламентируют нормами ICAO. Воздушный винт классической конструкции в эти нормы не вписывается. Новые типы воздушных винтов с саблевидными лопастями создают меньший шум, но такие лопасти очень сложны и дороги в производстве.

История

Чертёж вертолёта Леонардо да Винчи, 1480-е годы

Идея воздушного винта происходит от архимедова винта.

Известен чертёж Леонардо Да Винчи с изображением прообраза вертолёта с несущим винтом. Винт всё ещё выглядит как архимедов.

Аэродромическая машина М. В. Ломоносова. Модель

В июле 1754 года Михаил Ломоносов провёл демонстрацию аэродромической модели. На ней лопасти уже уплощены, что приближает их к современному виду. Предполагают, что Ломоносов использовал образ китайской детской игрушки — бамбукового вертолётика[англ.].

Современная японская игрушка такетомбо — бамбуковый вертолёт[англ.], происходящая от китайского варианта. Слева — бамбук, справа — пластик

Перспективные разработки

Авиаконструкторы идут на определённые технические ухищрения, чтобы такой эффективный движитель, как воздушный винт, нашёл место на самолётах будущего.

  • Преодоление эффекта запирания. На самом мощном в мире турбовинтовом двигателе НК-12 крутящий момент силовой установки делится между двумя соосными воздушными винтами, вращающимися в разные стороны
  • Применение саблевидных лопастей. Многолопастный воздушный винт с тонкими саблевидными лопастями позволяет затянуть волновой кризис и тем самым увеличить максимальную скорость полёта. Такое техническое решение реализовано, например, на соосном винтовентиляторе СВ-27 для самолёта АН-70
  • Разработка сверхзвуковых воздушных винтов. Эти разработки ведутся уже много лет, но пока не привели к созданию реально работающего изделия. Наибольшая трудность создания такого изделия в том, что лопасть сверхзвукового воздушного винта имеет крайне сложную форму, что затрудняет её прочностной расчёт. Кроме того, экспериментальные сверхзвуковые винты оказались очень шумными
  • Импеллер. Заключение воздушного винта в аэродинамическое кольцо. Весьма перспективное направление, поскольку позволяет снизить концевое обтекание лопастей, снизить шумность и повысить безопасность (защищая людей от увечий). Однако вес самого кольца служит ограничивающим фактором для широкого распространения такого конструкторского решения в авиации. Зато на аэросанях, аэроглиссерах, судах на воздушной подушке и дирижаблях импеллер можно увидеть достаточно часто
  • Вентилятор. Так же, как импеллер, заключён в кольцо, но кроме того, имеет входной и иногда выходной направляющий аппарат. Направляющий аппарат представляет собой систему неподвижных лопастей (статор), позволяющих регулировать поток воздуха, попадающий на ротор вентилятора, и тем самым поднять его эффективность. Очень широко применяют в современных авиационных двигателях

См. также

Литература

  • Воздушный винт // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  • воздушный винт // Энциклопедия «Техника».. — 2006.. // Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.
  • воздушный винт // Энциклопедия «Техника».. — 2006.. // Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г. П. Свищев. 1994.

Примечания

Read other articles:

SukumariSukumariLahir(1940-10-06)6 Oktober 1940Nagercoil, Tamil Nadu, IndiaMeninggal26 Maret 2013(2013-03-26) (umur 72)Chennai, Tamil NaduPekerjaanAktrispenaripengisi suaraTahun aktif1946 – 2013Suami/istriA. Bhimsingh (1959–1978)Anak1Orang tuaMadhavan NairSathyabhama Amma Sukumari (6 Oktober 1940 - 26 Maret 2013) adalah seorang aktris film India yang terkenal karena karyanya dalam film Malayalam dan Tamil.[1] Referensi ^ Kumar, P. K. Ajith (27 March 2013). Sukumari - Ti...

 

Andrija HebrangAndrija Hebrang (mengenakan topi Partisan) Sekretaris Partai Komunis Kroasia ke-4Masa jabatan1942 – Oktober 1944 PendahuluVlado PopovićPenggantiVladimir BakarićPresiden Dewan EkonomiMasa jabatan7 Maret 1945 – 1947 Pendahulujabatan dibentukPenggantiPetahanaPresiden Komisi PerencanaanMasa jabatan13 Juni 1946 – 8 Januari 1948 Pendahulujabatan dibentukPenggantiPetahana Informasi pribadiLahir(1899-10-22)22 Oktober 1899Bačevac, Kerajaan Kroasia-Sla...

 

Pour les articles homonymes, voir Carpenter. Edward CarpenterBiographieNaissance 29 août 1844HoveDécès 28 juin 1929 (à 84 ans)SurreySépulture Mount Cemetery (en)Nationalité britanniqueFormation Trinity HallLycée HocheActivités Poète, philosophe, écrivainAutres informationsParti politique Parti travaillisteMouvement Socialisme libertaireSignatureVue de la sépulture.modifier - modifier le code - modifier Wikidata Edward Carpenter, né le 29 août 1844 à Hove et mort le 28 juin...

This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (April 2022) Margaret Rose IllukolBorn1954(?)Karimojong, UgandaDied15 February 2015Newcastle, AustraliaOccupationRegistered Nurse Margaret Rose Illukol (1954(?)[1] – 2015) was a nurse known for surviving a disfiguring hyena attack as a girl in Uganda. After being brought to Australia for medical treatment, she wrote a boo...

 

Stasiun Tōkaichiba十日市場駅Stasiun Tōkaichiba, Agustus 2009Lokasi769-3 Tōkaichiba, Tsuru-shi, Yamanashi-kenJepangKoordinat35°32′20″N 138°53′15″E / 35.53889°N 138.88750°E / 35.53889; 138.88750Koordinat: 35°32′20″N 138°53′15″E / 35.53889°N 138.88750°E / 35.53889; 138.88750Ketinggian520 meterOperator Fuji KyukoJalur■ Jalur FujikyukoLetak11.5 km dari ŌtsukiJumlah peron1 peron sampingJumlah jalur1Informasi lainStat...

 

Town in Newfoundland and Labrador, CanadaAppletonTownMotto: Room to GrowAppletonLocation of Appleton in NewfoundlandCoordinates: 48°59′08″N 54°51′53″W / 48.98556°N 54.86472°W / 48.98556; -54.86472Country CanadaProvince Newfoundland and LabradorCensus division6IncorporatedFebruary 27, 1962Government • MayorGarret WattonArea • Land6.39 km2 (2.47 sq mi)Population (2021) • Total620Time zone...

Roman legion Not to be confused with the various other Legiones II of the Roman Army. Second Legion AugustaLegio II AugustaLegio Secunda AugustaMap of the Roman empire in AD 125, under emperor Hadrian, showing the Legio II Augusta, stationed at Isca Silurum (Caerleon, Wales), in Britannia province, from AD 74 to at least 269Active43 BC to sometime in the 4th century ADCountryRoman Republic and Roman EmpireTypeRoman legion (Marian)RoleInfantry assault (some cavalry support)SizeVaried over unit...

 

Autoritratto a Roma con il Colosseo (1553) Maarten van Heemskerck (o Marten Jacobszoon Heemskerk van Veen; Heemskerk, 1498 – Haarlem, 1º ottobre 1574) è stato un pittore olandese in quello che è definito il periodo del rinascimento transalpino. La basilica di San Pietro in costruzione Indice 1 Biografia 2 Galleria di opere 3 Note 4 Voci correlate 5 Altri progetti 6 Collegamenti esterni Biografia Dal 1527, fu allievo e poi rivale di Jan van Scorel con il quale nella sua bottega si dedica ...

 

Venezuelan airline Avior Airlines IATA ICAO Callsign 9V ROI AVIOR FoundedSeptember 3, 1994Commenced operationsJune 30, 1995HubsGeneral José Antonio Anzoátegui International AirportSecondary hubsSimón Bolívar International AirportFrequent-flyer programAviorPlusSubsidiaries Avior Airlines Perú[1] Pariana de Aviación Fleet size10Destinations12HeadquartersBarcelona, VenezuelaKey people Jorge Añez Dager (CEO) Jose Sulbaran (President) Founders Luis Añez Dager Rafael Ciarcia Walo Em...

DaredevilDaredevil (Ben Affleck) in una scena del filmLingua originaleinglese Paese di produzioneStati Uniti d'America Anno2003 Durata103 minuti (versione cinematografica)133 minuti (director's cut) Rapporto2,35:1 Genereazione, drammatico, thriller RegiaMark Steven Johnson SceneggiaturaMark Steven Johnson ProduttoreAvi Arad, Gary Foster, Arnon Milchan Produttore esecutivoBernie Williams, Stan Lee Casa di produzione20th Century Fox, Regency Enterprises, Marvel Studios, New Regency Pict...

 

Arab physicist, mathematician and astronomer (c. 965 – c. 1040) Alhazen redirects here. For other uses, see Alhazen (disambiguation). AlhazenḤasan Ibn al-Haythamابن الهيثمBornc. 965 (0965) (c. 354 AH)[1]Basra, Buyid EmirateDiedc. 1040 (1041) (c. 430 AH)[1] (aged around 75)Cairo, Fatimid CaliphateKnown forBook of Optics, Doubts Concerning Ptolemy, Alhazen's problem, analysis,[2] Catoptrics,[3] horopter, Spherical aberratio...

 

Soyuz TMA-09M adalah sebuah misi Soyuz Rusia ke Stasiun Antariksa Internasional. Mengangkut tiga anggota awak Ekspedisi 36 ke stasiun ruang angkasa. Soyuz tetap merapat ke stasiun ruang angkasa selama Ekspedisi 36 dan 37 untuk melayani sebagai kendaraan escape darurat. Pesawat ruang angkasa mendarat di 11 November 2013, membawa tiga kosmonaut. Awak Soyuz TMA-09m terdiri dari Fyodor Yurchikhin dari Roskosmos, Karen Nyberg dari NASA dan Luca Parmitano dari European Space Agency. Referensi Peat...

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مارس 2019) تيري نوغينت معلومات شخصية الميلاد 9 ديسمبر 1920 [1]  تاريخ الوفاة 13 أبريل 2006 (85 سنة) [1]  مواطنة كندا  الحياة العملية المهنة سياسي  الحزب الحزب الك...

 

район[1] / муниципальный район[2]Солтонский район 52°50′00″ с. ш. 86°28′00″ в. д.HGЯO Страна  Россия Входит в Алтайский край Адм. центр село Солтон Глава Харламова Лариса Павловна История и география Дата образования 1924 Площадь 3012.08[3] км² Часовой пояс M...

 

Andrey KarlovAndrey Karlov, Duta Besar Rusia untuk Turki, dan Korea Utara, 2016Lahir4 Februari 1954Meninggal19 Desember 2016 (Umur 62) Andrey Karlov (4 Februari 1954 – 19 Desember 2016) adalah duta besar Rusia untuk Turki yang ditembak mati di Ankara oleh polisi Turki yang sedang tidak bertugas saat memberi pidato pada pembukaan galeri seni di Ankara.[1] Rujukan ^ Telegraph: Russian ambassador to Turkey Andrey Karlov shot dead by police officer in Ankara who shouted 'Aleppo, revenge'

French economist and mathematician Gérard DebreuDebreu in 1977Born(1921-07-04)4 July 1921Calais, FranceDied31 December 2004(2004-12-31) (aged 83)Paris, FranceNationalityFrenchAcademic careerInstitutionUniversity of California, BerkeleyUniversity of ChicagoFieldMathematical economicsSchool ortraditionWalrasian economicsAlma materÉcole Normale SupérieureUniversity of ParisDoctoralstudentsGraciela ChichilniskyBeth E. AllenXavier VivesIshac DiwanInfluencesLéon Walras Henri Cart...

 

Village in Maryland, United StatesHarper's ChoiceVillageHobbit's Glen, a community within Harper's Choice.CountryUnited StatesStateMarylandCityColumbiaEstablished1967[1]Named forRobert Goodloe Harper[2] Villages of Columbia Harper's Choice is one of the ten villages that comprise Columbia, Maryland, United States. It lies in the northwest part of Columbia and consists of the neighborhoods of Longfellow, Swansfield, and Hobbit's Glen and had a December 1998 population of 8,695....

 

Akashiyaki Menu rumah makan di kota Akashi yang menjual akashiyaki (tamagoyaki) sebagai set menu Akashiyaki (明石焼きcode: ja is deprecated ) adalah nama penganan asal kota Akashi di Prefektur Hyogo, Jepang dari adonan telur, tepung terigu, dashi dan berisi potongan gurita yang dicelup ke dalam kuah dashi sebelum dimakan. Akashiyaki sepintas lalu terlihat mirip takoyaki, berbentuk bola-bola lunak dengan diameter sekitar 3-5 cm yang sering tidak benar-benar bulat karena bagian bawah terdes...

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Салас. Марио Салас Общая информация Полное имя Марио Альфредо Салас Сайег Родился 11 октября 1967(1967-10-11)[1] (56 лет)Винья-дель-Мар, Вальпараисо, Вальпараисо, Чили Гражданство  Чили Рост 178 см Позиция полузащитник Информац�...

 

Real Betis BalompiéCalcio Heliopolitanos, Béticos, Verderones (Cardellini), Verdiblancos (Verdebianchi) Segni distintiviUniformi di gara Casa Trasferta Terza divisa Colori sociali Verde, bianco InnoHimno de Real Betis Balompié, Al final de la palmera Dati societariCittàSiviglia Nazione Spagna ConfederazioneUEFA Federazione RFEF CampionatoPrimera División Fondazione1907 Presidente Ángel Haro Allenatore Manuel Pellegrini StadioBenito Villamarín(60 784 posti) Sito webrealbetisba...