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Turborreactor

El turborreactor (en inglés: turbojet)[1]​ es el tipo más antiguo de los motores de reacción de uso general. El concepto fue desarrollado en motores prácticos a finales de los años 1930 de manera independiente por dos ingenieros, Frank Whittle en el Reino Unido y Hans von Ohain en Alemania; sin embargo el reconocimiento de crear el primer turborreactor se le da Whittle por ser el primero en concebir, describir formalmente, patentar y construir un motor funcional. Von Ohain, en cambio, fue el primero en utilizar el turborreactor para propulsar un avión.

Diagrama del funcionamiento de un turborreactor.

El ciclo de trabajo de este tipo de motores es el de Brayton, es similar al del motor recíproco por contar con la misma disposición de los tiempos de trabajo (admisión, compresión, combustión y escape o expansión). Un turborreactor consiste en una entrada de aire, un compresor de aire, una cámara de combustión, una turbina de gas (que mueve el compresor del aire) y una tobera. El aire entra comprimido en la cámara, se calienta y expande por la acción del combustible y entonces es expulsado a través de la turbina hacia la tobera siendo acelerado a altas velocidades para entregar la propulsión.[2]

Los turborreactores son solo eficientes a velocidades supersónicas[3]​ y son muy ruidosos. Es por ello que la mayoría de los aviones modernos usan en su lugar motores turbohélice a velocidades bajas o turbofán a velocidades altas, que consumen menos combustible y son más silenciosos. No obstante, los turborreactores todavía son muy comunes en misiles de crucero de medio alcance debido a su gran velocidad de escape, baja área frontal y relativa simplicidad.

Por este mismo motivo, su utilidad en otro tipo de vehículos es muy limitada. Han sido utilizados en casos aislados para batir récords de velocidad en tierra, como en el caso del Thrust SSC.

Funcionamiento

 
Vista en corte de un de Havilland Goblin, un turborreactor de flujo centrífugo utilizados en los primeros aviones de reacción británicos.
 
Diagrama que muestra el funcionamiento de un motor turborreactor de flujo centrífugo.
 
Vista en corte de un General Electric J85, un turborreactor de flujo axial diseñado en los años 1950 utilizado por el Northrop F-5 y otros aviones militares.
 
Diagrama que muestra el funcionamiento de un motor turborreactor de flujo axial.

Para la fase de compresión, se usan compresores axiales o centrífugos que comprimen grandes volúmenes de aire a una presión de entre 4 y 32 atmósferas.[cita requerida] Una vez comprimido el aire, se introduce en las cámaras de combustión donde el combustible es quemado de forma continua. El aire a alta presión y alta temperatura (es decir, con más energía que a la entrada) es llevado a la turbina, donde se expande parcialmente para obtener la energía que permite mover el compresor (similar al funcionamiento del turbocompresor que se encuentra en los automóviles). Después, el aire pasa por una tobera en la que es acelerado hasta la velocidad de salida.

En este tipo de motores la fuerza impulsora o empuje se obtiene por la variación de la cantidad de movimiento según la Tercera Ley de Newton, que establece que toda acción conlleva una reacción igual de sentido contrario. Al propulsar grandes volúmenes de aire hacia atrás a gran velocidad, se produce una reacción que impulsa la aeronave hacia adelante. Actualmente, estos motores alcanzan empujes de hasta 50 toneladas.[cita requerida]

Comparación con otros motores similares

Este tipo de motores es ampliamente utilizado en aeronáutica, dado que presenta varias ventajas frente a los motores alternativos:

  • Es más eficiente en términos de consumo de combustible.
  • Es más sencillo y tiene menos partes móviles.
  • Tiene una mejor relación peso/potencia.
  • Requiere menor mantenimiento.
  • La vida útil es más larga.

Si bien el turborreactor es más eficaz en algunos aspectos respecto de otros tipos de motores de uso aeronáutico, comparado a los estatorreactores tiene desventajas técnicas a la hora de la construcción y del mantenimiento. Los estatorreactores, a diferencia de los reactores, pulsorreactores y motores de combustión interna, ofrecen el sistema valveless (sin válvula como los tipo Lockwood Hiller) y que tienen ventajas significativas tales como:

  • Carencia de piezas móviles.
  • Relaciones peso/empuje mayores que los reactores.
  • Imposibilidad de fallo por ingestión de partículas sólidas.
  • Posibilita usar otros combustibles como aceites naturales, alcoholes o gases licuados sin modificación alguna.
  • Construcción simple.
  • Fácil disponibilidad de materiales.

Mejoras en la eficiencia

La relación de compresión se ha ido incrementando progresivamente desde los primeros turborreactores (en 1930 era de entre 3:1 y 6:1, mientras que los más recientes varían entre 40:1 y 50:1).[4]​ Esto aumenta la eficiencia del ciclo termodinámico según la ecuación  , siendo   el rendimiento,   y   las presiones a la entrada y salida del compresor respectivamente y   el coeficiente de dilatación adiabática (en el aire es aproximadamente 1,4).

Incremento de la relación de presión en el compresor

 
Cuanto mayor es la distancia entre las dos isobaras, mayor es el rendimiento del Ciclo Brayton.

Mediante el uso de palas variables en el estátor se pueden conseguir mejores sistemas de control del flujo de aire y se evitan fugas de aire a altas presiones y temperaturas.[4]

Además una configuración con dos rotores coaxiales ofrece ventajas adicionales:[4]

  • Selección de velocidades óptimas para las etapas de alta y baja presión (abreviado HP y LP, del inglés High Pressure y Low Pressure).
  • Reducción del número de etapas en el compresor.
  • La refrigeración del aire se realiza más fácilmente entre ambos rotores.
  • El arranque del motor es más sencillo, puesto que solo es necesario hacer rotar al rotor de alta presión.

Incremento de la temperatura en la turbina de alta presión

Al igual que ocurre con la presión, la temperatura a la entrada de la turbina influye en la eficiencia del ciclo Brayton.

Los primeros turborreactores utilizaban palas sólidas, de modo que la temperatura máxima dependía directamente de las mejoras en los materiales estructurales (unos 1100 °C).[4]​ A partir de las décadas de 1960 y 1970 se empezaron a construir palas huecas con refrigeración interna mediante el moldeo a la cera perdida. Actualmente esta refrigeración se realiza mediante la técnica single crystal casting o moldeo con monocristales, lo que aumenta el tiempo que pueden estar sometidas a grandes tensiones.

Doble flujo de aire

 
En un motor turbofán parte del aire es desviado a un flujo lateral.

La mayoría de los aviones modernos, tanto civiles como militares, usan una versión modificada del turborreactor denominada turbofán, que posee las siguientes ventajas:[5]

  • Evita las pérdidas por compresibilidad que limitan la velocidad de crucero a la que se puede volar de forma eficiente en los aviones de hélice.
  • El peso por unidad de potencia es significativamente menor, o lo que es lo mismo, aumenta la relación empuje a peso.
  • Es capaz de producir una cantidad enorme de potencia sin restricciones mecánicas importantes.
  • La eficiencia es aproximadamente la misma que la de los motores alternativos más eficientes diseñados para aviación, con la ventaja de que este rendimiento máximo se consigue a una velocidad mayor.
  • Es más fiable y puede operar más horas que otros motores sin un mantenimiento exhaustivo.

Véase también

Referencias

  1. Jorge García de la Cuesta Terminología aeronáutica
  2. (en inglés). NASA Glenn Research Center. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2009. Consultado el 16 de abril de 2010. 
  3. Ernest Vallbona. «Motor de Turbina». Consultado el 21 de noviembre de 2014. 
  4. «Mechanical Design of Turbojet Engines». Université de Liège (en inglés). Consultado el 21 de noviembre de 2014. 
  5. «Turbojet and Turbofan Systems». NASA (en inglés). Consultado el 21 de noviembre de 2014. 
  •   Datos: Q723916
  •   Multimedia: Turbojet engines

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El turborreactor en ingles turbojet 1 es el tipo mas antiguo de los motores de reaccion de uso general El concepto fue desarrollado en motores practicos a finales de los anos 1930 de manera independiente por dos ingenieros Frank Whittle en el Reino Unido y Hans von Ohain en Alemania sin embargo el reconocimiento de crear el primer turborreactor se le da Whittle por ser el primero en concebir describir formalmente patentar y construir un motor funcional Von Ohain en cambio fue el primero en utilizar el turborreactor para propulsar un avion Diagrama del funcionamiento de un turborreactor El ciclo de trabajo de este tipo de motores es el de Brayton es similar al del motor reciproco por contar con la misma disposicion de los tiempos de trabajo admision compresion combustion y escape o expansion Un turborreactor consiste en una entrada de aire un compresor de aire una camara de combustion una turbina de gas que mueve el compresor del aire y una tobera El aire entra comprimido en la camara se calienta y expande por la accion del combustible y entonces es expulsado a traves de la turbina hacia la tobera siendo acelerado a altas velocidades para entregar la propulsion 2 Los turborreactores son solo eficientes a velocidades supersonicas 3 y son muy ruidosos Es por ello que la mayoria de los aviones modernos usan en su lugar motores turbohelice a velocidades bajas o turbofan a velocidades altas que consumen menos combustible y son mas silenciosos No obstante los turborreactores todavia son muy comunes en misiles de crucero de medio alcance debido a su gran velocidad de escape baja area frontal y relativa simplicidad Por este mismo motivo su utilidad en otro tipo de vehiculos es muy limitada Han sido utilizados en casos aislados para batir records de velocidad en tierra como en el caso del Thrust SSC Indice 1 Funcionamiento 2 Comparacion con otros motores similares 3 Mejoras en la eficiencia 3 1 Incremento de la relacion de presion en el compresor 3 2 Incremento de la temperatura en la turbina de alta presion 3 3 Doble flujo de aire 4 Vease tambien 5 ReferenciasFuncionamiento Editar Vista en corte de un de Havilland Goblin un turborreactor de flujo centrifugo utilizados en los primeros aviones de reaccion britanicos Diagrama que muestra el funcionamiento de un motor turborreactor de flujo centrifugo Vista en corte de un General Electric J85 un turborreactor de flujo axial disenado en los anos 1950 utilizado por el Northrop F 5 y otros aviones militares Diagrama que muestra el funcionamiento de un motor turborreactor de flujo axial Para la fase de compresion se usan compresores axiales o centrifugos que comprimen grandes volumenes de aire a una presion de entre 4 y 32 atmosferas cita requerida Una vez comprimido el aire se introduce en las camaras de combustion donde el combustible es quemado de forma continua El aire a alta presion y alta temperatura es decir con mas energia que a la entrada es llevado a la turbina donde se expande parcialmente para obtener la energia que permite mover el compresor similar al funcionamiento del turbocompresor que se encuentra en los automoviles Despues el aire pasa por una tobera en la que es acelerado hasta la velocidad de salida En este tipo de motores la fuerza impulsora o empuje se obtiene por la variacion de la cantidad de movimiento segun la Tercera Ley de Newton que establece que toda accion conlleva una reaccion igual de sentido contrario Al propulsar grandes volumenes de aire hacia atras a gran velocidad se produce una reaccion que impulsa la aeronave hacia adelante Actualmente estos motores alcanzan empujes de hasta 50 toneladas cita requerida Comparacion con otros motores similares EditarEste tipo de motores es ampliamente utilizado en aeronautica dado que presenta varias ventajas frente a los motores alternativos Es mas eficiente en terminos de consumo de combustible Es mas sencillo y tiene menos partes moviles Tiene una mejor relacion peso potencia Requiere menor mantenimiento La vida util es mas larga Si bien el turborreactor es mas eficaz en algunos aspectos respecto de otros tipos de motores de uso aeronautico comparado a los estatorreactores tiene desventajas tecnicas a la hora de la construccion y del mantenimiento Los estatorreactores a diferencia de los reactores pulsorreactores y motores de combustion interna ofrecen el sistema valveless sin valvula como los tipo Lockwood Hiller y que tienen ventajas significativas tales como Carencia de piezas moviles Relaciones peso empuje mayores que los reactores Imposibilidad de fallo por ingestion de particulas solidas Posibilita usar otros combustibles como aceites naturales alcoholes o gases licuados sin modificacion alguna Construccion simple Facil disponibilidad de materiales Mejoras en la eficiencia EditarLa relacion de compresion se ha ido incrementando progresivamente desde los primeros turborreactores en 1930 era de entre 3 1 y 6 1 mientras que los mas recientes varian entre 40 1 y 50 1 4 Esto aumenta la eficiencia del ciclo termodinamico segun la ecuacion h 1 P 1 P 2 g 1 g displaystyle eta 1 left frac P 1 P 2 right gamma 1 gamma siendo h displaystyle eta el rendimiento P 1 displaystyle P 1 y P 2 displaystyle P 2 las presiones a la entrada y salida del compresor respectivamente y g displaystyle gamma el coeficiente de dilatacion adiabatica en el aire es aproximadamente 1 4 Incremento de la relacion de presion en el compresor Editar Cuanto mayor es la distancia entre las dos isobaras mayor es el rendimiento del Ciclo Brayton Mediante el uso de palas variables en el estator se pueden conseguir mejores sistemas de control del flujo de aire y se evitan fugas de aire a altas presiones y temperaturas 4 Ademas una configuracion con dos rotores coaxiales ofrece ventajas adicionales 4 Seleccion de velocidades optimas para las etapas de alta y baja presion abreviado HP y LP del ingles High Pressure y Low Pressure Reduccion del numero de etapas en el compresor La refrigeracion del aire se realiza mas facilmente entre ambos rotores El arranque del motor es mas sencillo puesto que solo es necesario hacer rotar al rotor de alta presion Incremento de la temperatura en la turbina de alta presion Editar Al igual que ocurre con la presion la temperatura a la entrada de la turbina influye en la eficiencia del ciclo Brayton Los primeros turborreactores utilizaban palas solidas de modo que la temperatura maxima dependia directamente de las mejoras en los materiales estructurales unos 1100 C 4 A partir de las decadas de 1960 y 1970 se empezaron a construir palas huecas con refrigeracion interna mediante el moldeo a la cera perdida Actualmente esta refrigeracion se realiza mediante la tecnica single crystal casting o moldeo con monocristales lo que aumenta el tiempo que pueden estar sometidas a grandes tensiones Doble flujo de aire Editar En un motor turbofan parte del aire es desviado a un flujo lateral La mayoria de los aviones modernos tanto civiles como militares usan una version modificada del turborreactor denominada turbofan que posee las siguientes ventajas 5 Evita las perdidas por compresibilidad que limitan la velocidad de crucero a la que se puede volar de forma eficiente en los aviones de helice El peso por unidad de potencia es significativamente menor o lo que es lo mismo aumenta la relacion empuje a peso Es capaz de producir una cantidad enorme de potencia sin restricciones mecanicas importantes La eficiencia es aproximadamente la misma que la de los motores alternativos mas eficientes disenados para aviacion con la ventaja de que este rendimiento maximo se consigue a una velocidad mayor Es mas fiable y puede operar mas horas que otros motores sin un mantenimiento exhaustivo Vease tambien EditarPulsorreactor Motor de reaccion Turbofan Turbohelice Motor de aviacion Combustible de turbina de aviacionReferencias Editar Jorge Garcia de la Cuesta Terminologia aeronautica Turbojet Engine en ingles NASA Glenn Research Center Archivado desde el original el 8 de mayo de 2009 Consultado el 16 de abril de 2010 Ernest Vallbona Motor de Turbina Consultado el 21 de noviembre de 2014 a b c d Mechanical Design of Turbojet Engines Universite de Liege en ingles Consultado el 21 de noviembre de 2014 Turbojet and Turbofan Systems NASA en ingles Consultado el 21 de noviembre de 2014 Datos Q723916 Multimedia Turbojet enginesObtenido de https es wikipedia org w index php title Turborreactor amp oldid 131008092, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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