Сопло Лаваля

Схема работы сопла Лаваля. Давление газа Р, его температура Т и плотность снижаются по мере движения газа к выходу из сопла. При этом непрерывно возрастает скорость потока V. Значение числа Маха, обозначаемое М, показывает, во сколько раз скорость потока больше или меньше скоростизвука в этом потоке
Схема работы сопла Лаваля. Давление газа Р, его температура Т и плотность снижаются по мере движения газа к выходу из сопла. При этом непрерывно возрастает скорость потока V. Значение числа Маха, обозначаемое М, показывает, во сколько раз скорость потока больше или меньше скоростизвука в этом потоке

Схема работы сопла Лаваля. Давление газа Р, его температура Т и плотность снижаются по мере движения газа к выходу из сопла. При этом непрерывно возрастает скорость потока V. Значение числа Маха, обозначаемое М, показывает, во сколько раз скорость потока больше или меньше скоростизвука в этом потоке

Схема работы сопла Лаваля. Давление газа Р, его температура Т и плотность снижаются по мере движения газа к выходу из сопла. При этом непрерывно возрастает скорость потока V. Значение числа Маха, обозначаемое М, показывает, во сколько раз скорость потока больше или меньше скоростизвука в этом потоке

Самой частой формой сверхзвукового сопла является сопло Лаваля. В конце XIX века шведский инженер Густав де Лаваль изобрел сопло для разгона паровой струи, падающей на лопатки паровой турбины. Оно представляло собой канал из сужающейся и расширяющейся частей, соединенных в самом узком месте плавным переходом. Такая форма сопла разгоняла сжатый перегретый пар до сверхзвуковых скоростей. Полученная на выходе из сопла сверхзвуковая струя направлялась на лопатки турбины, сильно повышая ее обороты и эффективность.

Позже (или сотнями лет раньше в китайских ракетах?) сопла Лаваля применили для разгона струи газов ради создания реактивной силы тяги в ракетных двигателях, а позже и в авиационных. В этом случае сопло называется реактивным. Продукты сгорания топлива — горячие сжатые газы — поступают на вход в сопло. В сужающейся части сопла дозвуковой поток газа ускоряется. В самой узкой части сопла, называемой критическим сечением, достигается скорость звука. Дальше, в расширяющейся части сопла, поток становится сверхзвуковым и продолжает разгоняться до самого среза. Давление и температура газа при этом все время снижаются, зато непрерывно растет скорость. Сопло преобразует потенциальную энергию тепла и давления газа в кинетическую энергию потока, работая тепловой машиной по разгону газа. Истечение струи создает обратную реактивную силу, составляющую основу тяги реактивного двигателя. Чем быстрее вылетает газ, тем больше сила тяги.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...