Реферат: Общие принципы ТЭА и выбора двигателя самолета

Название: Общие принципы ТЭА и выбора двигателя самолета Раздел: Рефераты по астрономии |
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА Конечной целью ТЭА проекта самолета является выбор предпочтительной альтернативы из множества вариантов с различными тактико-техническими характеристиками (ТТХ). Некоторый вектор ТТХ при прочих равных условиях обеспечивает вполне определенную величину эффективности самолета. Эффективность самолета Множество синтезированных вариантов проекта самолета можно разделить на два подмножества 1. варианты, уступающие вариантам второго подмножества по всем значащим ( с точки зрения влияния на эффективность) ТТХ. 2. варианты, требующие привлечения к анализу стоимостных показателей по следующим причинам. Среди проектных вариантов второго подмножества нет ни одного. превосходящего остальные по всем значениям ТТХ. Такие подмножества обычно называют паретовскими вариантами первого порядка (Парето 1).Сущность постановки задачи выбора предпочтительной альтернативы проекта самолета по Парето 1 зависит от уровня эффективности, обеспечиваемой ТТХ паретовских вариантов. В первой постановке. при равенстве уровней эффективности вариантов, задача выбора проекта сводиться к отысканию оптимальных сочетаний ТТХ, развитие которых противоречиво: улучшение одних ТТХ ведет к уступкам в уровне других ТТХ. Поскольку эффективность самолета в целом остается неизменной, в анализ вводятся стоимостные показатели вариантов проекта, дифференцирующие проект по стоимости, что обуславливает объективность выбора проекта. Вторая постановка задачи возникает, когда ТТХ альтернитив проекта обеспечивают разный уровень эффективности и стоимости, т.ч. в координатах “эффективность-стоимость” образуется поле альтернитив (рис. 1)
ф ф е
т
о с т ь стоимость В этом случае задача ТЭА решается на двух этапах: 1. отсеиваются заведомо неоптимальные варианты 2. из вариантов, принадлежащих кривой “эффективность-стоимость”, выбираются предпочтительная альтернатива. Первая часть задачи может быть решена графически, путем построения кривой “эффективность-стоимость” (рис. 1) Множества (варианты, принадлежащие кривой “эффективность-стоимость”) называются оптимальными по Парето второго порядка (Парето II). Каждый вариант Парето II является наилучшим для данного, свойственного ему уровня эффективности как обладающий наименьшей стоимостью. Поэтому варианты Парето II могут быть названы субоптимальными. Выбор проекта на такого рода множествах может быть решен на уровне самолета как системы, включающей группу (парк) самолетов данного образа и подсистему базирования. С позиции этой системы оптимальным может быть вариант проекта, доставляющий экстремум целевой функции развития системы при данных ограничениях. В условиях ресурсных ограничений оптимальным справедливо считать проект, обеспечивающий максимум эффективности системы еs (1) Задача поиска экстремума по еs Критерий (1) указывает на глобальный экстремум по ТТХ и конструктивным параметрам самолета в целом и его отдельный подсистем, т.к. этот оптимум обеспечивает максимальное использование научно-технических возможностей, реализуемых в проектах перспективных самолетов. Эквивалентом критерия (1) при Cs Е ( 2 ) U — Cсв ТТХ самолета оказывают влияние одновременно на U и Ссв Перечисленные характеристики зависят от обобщенных конструкторских параметров Рост тяги двигателя обеспечивается увеличением расходов воздуха, проходящего через двигателя в единицу времени (с), степени сжатия компрессора Пr Увеличение Frr qв Fлоб Увеличение степени сжатия компрессора П*r Большая мощность турбин современных двигателей при малых габаритах и массе достигается увеличением теплопередача. преобразуемого в одной ступени в механическую работу на валу ротора турбины, что требует повышения окружной скорости на лопаточном венце. Одновременно увеличивается осевая скорость газа в проточной части на выходе из турбины и температура газа перед турбиной. Таким образом, повышение мощности на единицу массы турбины вызывает увеличение действующих механических и температурных нагрузок. Рост напряженности рабочих процессов требует применения конструктивных материалов с высокими механическими свойствами: титановых сплавов, высоколегированных жаропрочных сталей и сплавов., что приводит к росту материалоемкости, трудоемкости, увеличению стоимости оборудования. оснастки, других показателей, определяющих уровень себестоимости двигателя. Следовательно ФХ двигателя через материалы, конструкцию и технологию влияют на стоимость двигателя. Основными ФХ двигателя Р0 Wg (3) Очевидно, max Wg ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОЛЕТА, ЕЕ СТРУКТУРА И РАСЧЕТ Эффективность самолета рассматриваемого типа характеризует его способность к уничтожению самолета условного противника в воздушном бою U Парный воздушный бой может быть представлен из двух фаз. На первой фазе противники обмениваются ракетными ударами со средней дистанции. В случае промаха самолеты вступают в ближний маневренный бой с применением пушечного вооружения. при этом: U = Pp U U Pp Из формул (4) видно. что эффективность самолета определяется боевыми возможностями самолетов сторон. Поэтому: е = U | U (5) е указывает на лучший по боевым возможностям варианта. Синтезируемые варианты проекта самолета различаются: — характеристиками размеренности, а следовательно, уровнем демаскерующих признаков, влияющих на вероятность попадания в самолет ракет и снарядов; — высотно-скоростными и маневренными характеристиками. влияющие на способность самолета первым занять удобную позицию для выстрела из пушки; — запасом топлива для боя и его расходом во время боя. влияющих на время ведения ближнего боя; — массой. а следовательно, эффективностью поражающих средств В общем виде вероятности поражение самолета противника одной ракетой Pp Pp Pc mp a S — t ожидаемая вероятность поражения самолета двумя ракетами вычисляется по формуле: Pp Обобщенная характеристика летных свойств зависит от следующих параметров: a Vy y tразг W S = S (Skp. Skp Dф a Fвк Агрегаты планера имеют тождественные с базовым самолетом формы, параметры, размеренности, но (Si БЛОК-СХЕМА АНАЛИЗА И ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА Принципиальная схема анализа и выбора параметров двигателя включает в себя три контура (рис. 2) КОНТУР 1 БЛОК 1 — для 3-4 дискретных значений массы целевой нагрузки формируются альтернативы БЛОК 2 — рассчитываются ФХ двигателя (Р0 При этом осуществляется согласованность ТДП и ФХ двигателя с геометрическими параметрами самолета КОНТУР 2 БЛОК 3 — определение стоимости двигателя БЛОК 4 — определение эффективности КОНТУР 3 БЛОК 6 — определение стоимости самолета БЛОК7 — рассчитываются частные показатели эффективности БЛОК 8 — определение обобщенных характеристик эффективности на основе результатов БЛОКА 7 БЛОК 9 — на основе расчетных данных о стоимости (БЛОК 6) и эффективности самолета противника, определяемой относительно каждой альтернативы проекта Uj БЛОК 10 — анализ “эффективность-стоимость” самолета. на основе БЛОКОВ 8 и 9. Здесь происходит отсев заведомо неперспективных вариантов и строится кривая “эффективность-стоимость” в координатах Ссв БЛОК 11 — выбор вариантов системы самолет-двигатель по критерию (2) из вариантов, принадлежащих кривой Ссв |