ターボ
ジェットエンジンは、
ジェットエンジンの一種であり、最も基本的な構造を持つエンジンです。しばしば「ピュア
ジェットエンジン」とも呼ばれ、主に吸入した空気をコンプレッサーで圧縮し、それを燃焼室に送り込みます。そこで、燃料と混合され点火され、その爆発により生じた排気流が推進力として使用されます。この過程で生まれた推進力の一部は、コンプレッサーの駆動に還元されます。ターボ
ジェットエンジンは、初期に開発された
ジェットエンジンの形式の一つであり、その後も技術革新が進められてきました。
ターボ
ジェットエンジンは、主に四つの主要部分から成り立っています。これらの部分は、吸入、圧縮、燃焼、排出の過程を経て推進力を生み出します。まず、吸入された空気はコンプレッサーによって圧縮されます。次に、その圧縮空気は燃焼室に送られ、燃料と混合されて点火されます。この過程で生じた燃焼ガスは非常に高温であり、排気として排出される際に推進力を生み出します。ターボジェットの一つの特性として、排気流の速度が音速を超えていることがありますが、これが効率に影響を及ぼす要因になります。
ターボ
ジェットエンジンの歴史は
1929年にさかのぼります。当時、
イギリスの将校である
フランク・ホイットルが、
遠心式圧縮機を備えた
ジェットエンジンの特許を出願しました。そして
1930年代には、多くの開発が進み、
1937年にはドイツの
ハンス・フォン・オハインらにより試作エンジンであるハインケルHeS 1の試運転が行われました。その後も技術が進展し、ターボ
ジェットエンジンは戦闘機や
旅客機など広く利用されましたが、
1950年代以降は
ターボファンエンジンが主流になっていきました。
ターボ
ジェットエンジンは、超音速飛行を要する航空機には今なお需要が残っています。例えば、超音速
旅客機「
コンコルド」には、
アフターバーナーを装備したロールス・ロイスのオリンパスエンジンが搭載されていました。他方で、亜音速航空機では燃費や騒音の観点から
ターボファンエンジンの方が効率的であり、ターボ
ジェットエンジンの使用は限定的となっています。
最近では、効果的な燃料消費を追求した新しい設計も模索されています。2000年代からの研究では、超音速
旅客機のために
液体水素を燃料とし、その冷却機構を組み合わせた「予冷ターボ
ジェットエンジン」が注目されています。
結論
ターボ
ジェットエンジンは、その基本的な構造と推進原理において航空機エンジン技術の発展に大きく寄与しました。現在、音速を超える飛行が必要な状況においてその利点が評価されていますが、亜音速機ではどんどん他のエンジン形状に取って代わられています。今後の技術革新がどのような新たな可能性を切り開くのか、多くの関心を集めています。