渦輪泵可用于將燃料泵入火箭,包括在NERVA項目下開發的核火箭雖然渦輪泵的具體內部工作原理取決于應用和設計,但基本目標是相同的。氣體或液體被泵入一個腔室,在那里,通過沿軸旋轉的葉片將其加壓。許多時候,泵的設計都采用了特定的形狀,以鼓勵增加壓力和輸送壓力將材料加壓到特定的位置。例如,加壓燃料可以被輸送到一些發動機中,以提高發動機內部的燃燒效率用于制造渦輪泵的設計。通常,渦輪泵將基于離心泵的概念。在這些設計中,液體沿著軸注入,旋轉的轉子將材料推到逐漸擴大的擴散器的邊緣這些設計通常可以產生最高的壓力,因為通過擴散器的材料流動相對不受限制。因此,離心泵可能最常出現在需要大量動力的車輛上,如火箭和坦克另一方面,軸流泵通常產生較低的壓力和更高的效率。流體仍然在腔室的一端被釋放,通常沿著一個軸。不同的是,旋轉的葉片將材料推向指定位置,而不是依靠離心力。通常與其他泵結合,軸流泵被認為更容易設計和使用在不需要大量動力或加壓燃料的機器上一般來說,渦輪泵的設計具有一定的挑戰性,并且常常以較低的效率運行。根據渦輪泵是離心流還是軸流,經常會出現諸如再循環和回流等問題,這些問題大多是這樣的當燃料或其他材料第一次未達到所需壓力時,通過燃燒室。對于汽車發動機和其他低功率機器,效率損失是可以容忍的。在火箭等精密機械中,使用渦輪泵技術時通常需要仔細考慮。
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