燃?xì)廨啓C(jī)及空氣保障系統(tǒng)
定 價(jià):98 元
燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)排氣系統(tǒng)是影響燃?xì)廨啓C(jī)的功率、壽命、經(jīng)濟(jì)性和艦船的聲防護(hù)、隱身性以及艦船平臺(tái)設(shè)計(jì)的重要因素。本書共10章,主要介紹了燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)發(fā)展、進(jìn)氣裝置防冰、進(jìn)氣消聲器、進(jìn)氣濾清裝置與部件、進(jìn)氣裝置試驗(yàn)、進(jìn)氣系統(tǒng)空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)、艦船用燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)氣過濾材料等內(nèi)容。本書可供從事燃?xì)廨啓C(jī)系統(tǒng)集成和輔機(jī)設(shè)計(jì)與制造的科研技術(shù)人員使用,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)師生參考。
燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動(dòng)的氣體為工質(zhì)帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動(dòng)力機(jī)械,是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。先進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家工業(yè)水平、軍事實(shí)力,甚至是綜合國力的重要標(biāo)志之一,同時(shí)也是各國科技及軍事工業(yè)優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重點(diǎn)研發(fā)的對象。作為一種先進(jìn)的動(dòng)力裝置,燃?xì)廨啓C(jī)以其卓越的性能在航空、艦船、發(fā)電、石油化工、天然氣輸送及鐵路運(yùn)輸?shù)炔块T得到廣泛應(yīng)用。與柴油機(jī)、蒸汽輪機(jī)作為艦船動(dòng)力裝置相比,燃?xì)廨啓C(jī)具有以下技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢:體積小,結(jié)構(gòu)緊湊;噪聲低,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),振動(dòng)。挥泻怏w排放少;單機(jī)功率大,功率重量比大,起動(dòng)加速性好;潤滑油消耗低,保養(yǎng)量小,管理人員少;可靠性高,可利用率高。目前,燃?xì)廨啓C(jī)以其突出的優(yōu)點(diǎn)已成為現(xiàn)役水面戰(zhàn)斗艦艇的主動(dòng)力,也是綜合電力推進(jìn)動(dòng)力裝置的重要組成部分。燃?xì)廨啓C(jī)有著廣泛的適用性,小到快艇,大到輕型航母,從驅(qū)護(hù)艦等排水型艦船到氣墊船等軍輔船,從柴燃、蒸燃、全燃聯(lián)合動(dòng)力裝置到綜合電力推進(jìn)動(dòng)力裝置,燃?xì)廨啓C(jī)都得到了廣泛的裝船應(yīng)用。燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)排氣系統(tǒng)是影響燃?xì)廨啓C(jī)的功率、壽命、經(jīng)濟(jì)性和艦船的聲防護(hù)、隱身性以及艦船平臺(tái)設(shè)計(jì)的重要因素。燃?xì)廨啓C(jī)的船用化歷程證明,如果沒有進(jìn)氣系統(tǒng)提供的進(jìn)氣濾清、應(yīng)急旁通和防冰等防護(hù),將無法保證燃?xì)廨啓C(jī)的安全可靠運(yùn)行和使用壽命;如果進(jìn)排氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,不僅尺寸、重量大,而且會(huì)降低燃?xì)廨啓C(jī)的輸出功率和增加油耗,將使得燃?xì)廨啓C(jī)體積小、單機(jī)功率大(與其他動(dòng)力裝置相比)的優(yōu)勢難以發(fā)揮,甚至裝艦困難;如果沒有在進(jìn)排氣系統(tǒng)中采取的聲防護(hù)和紅外隱身等措施,艦艇的性能將大大降低,在當(dāng)今的高技術(shù)戰(zhàn)爭中將無法生存。因此,燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)排氣系統(tǒng)等空氣保障系統(tǒng)技術(shù)是一項(xiàng)關(guān)鍵的燃?xì)廨啓C(jī)裝艦技術(shù),是艦用燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展中的一項(xiàng)重要研究內(nèi)容。由于燃?xì)廨啓C(jī)的進(jìn)排氣系統(tǒng)具有諸多的特殊性,對燃?xì)廨啓C(jī)影響很大,因而受到廣泛重視,并被作為獨(dú)立的專業(yè)領(lǐng)域來研究。由于作者技術(shù)水平所限,加之時(shí)間倉促,本書難免存在不足之處,還請各位讀者批評指正。王建華2021年11月
目錄前言第1章燃?xì)廨啓C(jī)概述1.1燃?xì)廨啓C(jī)的結(jié)構(gòu)1.2燃?xì)廨啓C(jī)的應(yīng)用第2章燃?xì)廨啓C(jī)艦艇航行環(huán)境2.1海洋大氣環(huán)境2.2海洋大氣環(huán)境對燃?xì)廨啓C(jī)的危害2.2.1壓氣機(jī)積鹽2.2.2腐蝕2.3進(jìn)氣入口處的鹽霧濃度2.4噴濺現(xiàn)象第3章燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)發(fā)展3.1艦船燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)發(fā)展情況3.1.1進(jìn)氣口布置3.1.2進(jìn)氣裝置的組成3.2艦船燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣裝置實(shí)例3.3進(jìn)氣裝置發(fā)展第4章進(jìn)氣裝置防冰4.1海上結(jié)冰環(huán)境條件的分析4.2進(jìn)氣防除冰方法第5章進(jìn)氣消聲器5.1艦船進(jìn)氣噪聲的物理源5.2消聲器的分類與性能要求5.3進(jìn)氣空氣噪聲的消聲方法第6章進(jìn)氣濾清裝置與部件6.1進(jìn)氣濾清裝置的分類6.2不同分離器部件6.2.1葉片式慣性分離器6.2.2旋風(fēng)式慣性分離器6.2.3網(wǎng)墊式分離器6.2.4非織造材料分離器6.3多級過濾系統(tǒng)6.4進(jìn)氣濾清裝置的設(shè)計(jì)與選型6.4.1海洋進(jìn)氣污染物及濾清裝置6.4.2過濾效率及濾清裝置分級6.4.3濾清裝置的壓力損失6.4.4濾清裝置負(fù)荷6.5濾清裝置的更換、清潔和檢查第7章進(jìn)氣裝置試驗(yàn)7.1概述7.2進(jìn)氣裝置試驗(yàn)內(nèi)容7.3進(jìn)氣裝置模型試驗(yàn)7.3.1模型試驗(yàn)的模擬準(zhǔn)則7.3.2典型模型試驗(yàn)設(shè)施7.4燃?xì)廨啓C(jī)陸上試驗(yàn)7.4.1英國海神型燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)臺(tái)7.4.2英國奧林普斯和太因燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)臺(tái)7.4.3英國全尺寸推進(jìn)裝置陸上試驗(yàn)臺(tái)7.4.4美國燃?xì)廨啓C(jī)推進(jìn)系統(tǒng)岸基試驗(yàn)場7.4.5日本斯貝燃?xì)廨啓C(jī)陸上訓(xùn)練裝置第8章進(jìn)氣系統(tǒng)空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)8.1概述8.2數(shù)值仿真研究8.2.1外流場仿真8.2.2內(nèi)流場仿真8.2.3多相流和多物理場耦合仿真8.3試驗(yàn)研究8.3.1進(jìn)氣系統(tǒng)船段模型風(fēng)洞試驗(yàn)8.3.2進(jìn)氣系統(tǒng)綜合模擬試驗(yàn)第9章艦船用燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)9.1艦船燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣裝置設(shè)計(jì)要求9.1.1范圍9.1.2規(guī)范性引用文件9.1.3設(shè)計(jì)依據(jù)9.1.4設(shè)計(jì)原則9.1.5設(shè)計(jì)內(nèi)容9.1.6設(shè)計(jì)程序(步驟)9.1.7設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求9.2艦船用燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣濾清裝置鹽霧濾清性能測試方法9.2.1范圍9.2.2規(guī)范性引用文件9.2.3術(shù)語和定義9.2.4測試目的9.2.5測試原理9.2.6測試條件9.2.7測試準(zhǔn)備9.2.8測試步驟9.2.9測試數(shù)據(jù)記錄與處理9.2.10測試報(bào)告第10章進(jìn)氣過濾材料10.1進(jìn)氣過濾材料概述10.1.1過濾機(jī)理10.1.2過濾材料性能10.2燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣過濾材料10.2.1織造過濾材料10.2.2非織造過濾材料10.2.3船用進(jìn)氣過濾材料的選擇