RU134644U1 - Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя - Google Patents

Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU134644U1
RU134644U1 RU2013107480/06U RU2013107480U RU134644U1 RU 134644 U1 RU134644 U1 RU 134644U1 RU 2013107480/06 U RU2013107480/06 U RU 2013107480/06U RU 2013107480 U RU2013107480 U RU 2013107480U RU 134644 U1 RU134644 U1 RU 134644U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
vibration
filters
inputs
Prior art date
Application number
RU2013107480/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Викторович Добрянский
Нина Сергеевна Мельникова
Владимир Борисович Коротков
Павел Вячеславович Макаров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП газотурбостроения "Салют")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП газотурбостроения "Салют") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП газотурбостроения "Салют")
Priority to RU2013107480/06U priority Critical patent/RU134644U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134644U1 publication Critical patent/RU134644U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя, включающее датчики вибрации двигателя и частоты вращения роторов двигателя, блоки сравнения, задатчик заданного допустимого уровня вибрации, а также информационный блок, отличающееся тем, что устройство оснащено блоком формирования значения вибрации в зависимости от частоты вращения роторов, выполненным из трех узкополосных фильтров, вычислителем частоты, на которую настроен третий фильтр, первый вход каждого из фильтров связан с выходом датчика вибрации, второй вход первого и второго фильтров связан с выходом одного из датчиков частоты вращения ротора, причем датчики частоты вращения роторов связаны с входами вычислителя, выход которого связан с вторым входом третьего фильтра, выходы первого и второго фильтров связаны с первыми входами первого и второго блоков сравнения, со вторыми входами которых связан выход третьего фильтра, который также связан с первым входом третьего блока сравнения, со вторым входом которого связан выход задатчика заданного допустимого уровня вибрации, а выходы блоков сравнения связаны с информационным блоком.

Description

Полезная модель относится к средствам контроля технического состояния авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использована для диагностики ГТД в процессе их эксплуатации.
В настоящее время довольно широко распространена вибрационная диагностика узлов и агрегатов ГТД, основанная на использовании в качестве функционального параметра вибраций деталей, узлов и агрегатов двигателя и определении по их значениям состояния ГТД. В процессе работы ГТД динамические процессы вызывают колебания корпуса, подшипников валов роторов, самих роторов, лопаток, установленных на роторах и пр. Для диагностирования ГТД измеряют вибрационный сигнал и по его анализу делают вывод о состоянии ГТД.
Известна система для контроля и диагностирования работы и состояния подшипников качения и других элементов трансмиссии ГТД, включающая устройство обработки информации, связанное с выходом преобразователя сигнала колебаний, связанного с первичным датчиком колебаний трубы слива масла от подшипника.
В процессе работы ГТД его турбина, размещенная в корпусе, закрытая кожухом, вращается вместе с валом, посаженным на подшипник, установленный в собственном корпусе, опирающемся на силовые стойки.
Масло, подаваемое к подшипнику, пройдя его, попадает в масляную полость и сливается в дренаж по трубе. Акустические сигналы, сопровождающие работу подшипника, ротора турбины с лопатками и других элементов двигателя, распространяясь по трубе слива масла, возбуждают колебания трубы, воспринимаемые преобразователем колебаний, от которого электрический сигнал по каналу связи поступает в устройство обработки информации. Устройство обработки информации проводит фильтрацию сигнала для выделения подшипниковых, лопаточных и других составляющих, оценку их уровней, суммирование для выделения детерминированной составляющей на фоне шума и ее преобразование для получения мгновенной частоты, по которой и судят о состоянии элементов ГТД. (см. патент РФ №2318194, кл. G01M 13/04, 2008 г.).
В результате анализа известной системы необходимо отметить, что она обладает значительной погрешностью, не позволяющей достоверно определить состояние двигателя, так как на колебания трубы слива масла оказывают также влияние факторы, которые не учитываются при определении значения вибрации, такие, как цикличность изменения давления масла в трубе, температура масла и пр. Кроме того, невозможно полностью исключить влияние на характер вибрации трубы других элементов ГТД, что также ведет к повышению погрешности диагностики, кроме того, в зависимости от конструкции двигателя не всегда можно установить преобразователь колебаний на трубе слива масла.
Известна система вибродиагностики ГТД, включающая датчики частоты вращения ротора и вибрации ротора двигателя, блок формирования эталонной виброхарактеристики в зависимости от частоты вращения ротора, блок формирования полетной виброхарактеристики, связанный с датчиками, блоки сравнения, задатчик порогового значения. Система также оснащена блоком сигнализации, блоком формирования базовой виброхарактеристики, блоком формирования локальных эксплуатационных виброхарактеристик, счетчиком и задатчиком числа полетов, входы блока формирования локальных эксплуатационных виброхарактеристик связаны с датчиками, а выход - с первым входом первого блока сравнения, со вторым входом которого связан выход блока формирования базовой виброхарактеристики, входы данного блока соединены с датчиками, выход первого блока сравнения связан с первым входом второго блока сравнения, со вторым входом которого связан задатчик порогового значения, выход второго элемента сравнения связан через ключ с блоком формирования эталонной характеристики вибросигнала, выход блока формирования полетной виброхарактеристики связан с первым входом третьего блока сравнения, со вторым входом которого связан выход блока формирования эталонной виброхарактеристики вибросигнала, а выход третьего блока сравнения связан с блоком сигнализации, при этом, счетчик полетов и задатчик полетов связаны соответственно с первым и вторым входами четвертого блока сравнения, выход которого связан с ключом.
(см. патент РФ на полезную модель №121073, кл. G01М 15/14, 2012 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа выполнения данной системы необходимо отметить, что ее использование позволяет достоверно определить неисправность, возникшую в двигателе и своевременно информировать экипаж об опасности, однако он не позволяет определить конкретную причину неисправности, в частности неисправность подшипника, которая является наиболее критичной по сравнению с неисправностями других элементов трансмиссии ГТД.
Техническим результатом настоящей полезной модели является повышение точности и надежности диагностики ГТД за счет определения неисправности трансмиссии каждого ротора отдельно, а также состояния межвального подшипника двигателя.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в устройстве вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя, включающем датчики вибрации двигателя и частоты вращения роторов двигателя, блоки сравнения, задатчик заданного допустимого уровня вибрации, а также информационный блок, новым является то, что устройство оснащено блоком формирования значения вибрации в зависимости от частоты вращения роторов, выполненным из трех узкополосных фильтров, вычислителем частоты, на которую настроен третий фильтр, первый вход каждого из фильтров связан с выходом датчика вибрации, второй вход первого и второго фильтров связан с выходом одного из датчиков частоты вращения ротора, причем датчики частоты вращения роторов связаны с входами вычислителя, выход которого связан с вторым входом третьего фильтра, выходы первого и второго фильтров связаны с первыми входами первого и второго блоков сравнения, со вторыми входами которых связан выход третьего фильтра, который также связан с первым входом третьего блока сравнения, со вторым входом которого связан выход задатчика заданного допустимого уровня вибрации, а выходы блоков сравнения связаны с информационным блоком.
Сущность полезной модели поясняется графическими материалами, на которых представлена схема устройства вибродиагностики двухвального гтд.
Устройство вибродиагностики двухвального ГТД 1 содержит датчик 2 вибрации роторов ГТД. Выход датчика 2 связан с входом блока 3 формирования значения вибрации (на графических материалах - В) в зависимости от частоты вращения роторов. Данный блок может быть выполнен в виде стандартных узкополосных фильтров - первого 4, второго 5 и третьего 6, первые два из которых настроены на текущую частоту вращения валов роторов, а третий фильтр настроен на частоту, определяемую по формуле: f3=(K1*n1+K2*n2)/2, где n1 - частота вращения первого ротора, a n2 - частота вращения второго ротора, K1 и К2 заданные коэффициенты.
Выход датчика 2 связан с первыми входами фильтров 4, 5, 6. Выходы фильтров 4 и 5 через усилители с заданными коэффициентами усиления, соответственно, 7 и 8, связаны с первыми входами первого 9 и второго 10 блоков сравнения. Выход фильтра 6 связан со вторыми входами блоков сравнения 9 и 10 и с первым входом третьего блока сравнения 11, со вторым входом которого связан задатчик 12 заданного допустимого уровня вибрации. Выходы блоков сравнения 9, 10, 11 связаны с информационным блоком 13. Устройство также содержит датчики 14 и 15 частоты вращения роторов ГТД. Датчики 14 и 15 связаны соответственно со вторыми входами фильтров 4 и 5, а также через усилители 16 и 17 с заданными коэффициентами усиления - с входами вычислителя 18 частоты, на которую настроен третий фильтр 6 Выход вычислителя связан со вторым входом третьего фильтра 6.
Устройство скомпоновано из известных блоков и элементов.
В качестве блока 13 сигнализации может быть использован известный блок звуковой, речевой сигнализации или световое табло, размещенное в кабине пилота.
Датчики 2, 14, 15 являются стандартными.
В качестве блоков сравнения 9, 10, 11 могут быть использованы широко известные логические блоки «И/ИЛИ».
В качестве усилителей 7, 8, 16, 17 могут быть использованы стандартные усилители.
В качестве вычислителя 18 может быть использован стандартный процессор, реализующий функцию приведенную выше.
Устройство вибродиагностики двухвального ГТД функционирует следующим образом.
В процессе работы ГТД датчик 2 снимает значение вибрации роторов, а датчики 14 и 15 - частоту вращения роторов двигателя.
Сигнал, характеризующий значение вибрации, с датчика 2 поступает на первые входы первого 4, второго 5 и третьего 6 узкополосных фильтров с плавающей частотой в зависимости от частот вращения роторов. На второй вход фильтра 4 поступают значения частоты вращения одного ротора, а на второй вход фильтра 5 - другого. В фильтрах 4 и 5 из общего спектра частот вибрации измеряемой датчиком 2 выделяются значения амплитуд вибрации на частотах, на которые настроен в конкретный момент времени каждый фильтр B1(fn1) и B2(fn2).
Параллельно, сигналы с датчиков 14 и 15 через усилители 16 и 17 поступают на входы вычислителя 18, где определяется частота f3, на которую настраивается третий фильтр 6 по зависимости, приведенной выше. С выхода блока 18 сигнал (f3), поступает на второй вход третьего фильтра 6, в котором выделяется амплитуда вибрации В3(f3) на частоте f3.
С выходов фильтров 4 и 5 выработанные сигналы через усилители 7 и 8 поступают на первые входы первого 9 и второго 10 блоков сравнения, на вторые входы которых поступает сигнал с третьего фильтра 6. В блоках 9 и 10 происходит сравнение значения В3(f3) со значением B1(fn1) или B2(fn2) усиленными в усилителях 7 и 8, в случае если амплитуда В3(f3) превышает сигналы с усилителей 7 и 8 вырабатываются сигналы характеризующие неисправность подшипника, которые передаются на информационный блок 13.
Параллельно, выходной сигнал с фильтра 6 поступает на первый вход третьего блока сравнения 11, на второй вход которого подается сигнал с задатчика 12 заданного допустимого уровня вибрации. В блоке 11 при превышения величины амплитуды В3(f3) заданного допустимого уровня вибрации вырабатывается сигнал, характеризующий неисправность подшипника, который передается на информационный блок 13.
Достоинством данного устройства является повышение точности и надежности диагностирования ГТД за счет за счет постоянного диагностирования состояния подшипника и своевременного определения неисправности в трансмиссии двигателя.

Claims (1)

  1. Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя, включающее датчики вибрации двигателя и частоты вращения роторов двигателя, блоки сравнения, задатчик заданного допустимого уровня вибрации, а также информационный блок, отличающееся тем, что устройство оснащено блоком формирования значения вибрации в зависимости от частоты вращения роторов, выполненным из трех узкополосных фильтров, вычислителем частоты, на которую настроен третий фильтр, первый вход каждого из фильтров связан с выходом датчика вибрации, второй вход первого и второго фильтров связан с выходом одного из датчиков частоты вращения ротора, причем датчики частоты вращения роторов связаны с входами вычислителя, выход которого связан с вторым входом третьего фильтра, выходы первого и второго фильтров связаны с первыми входами первого и второго блоков сравнения, со вторыми входами которых связан выход третьего фильтра, который также связан с первым входом третьего блока сравнения, со вторым входом которого связан выход задатчика заданного допустимого уровня вибрации, а выходы блоков сравнения связаны с информационным блоком.
    Figure 00000001
RU2013107480/06U 2013-02-21 2013-02-21 Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя RU134644U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107480/06U RU134644U1 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107480/06U RU134644U1 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134644U1 true RU134644U1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49555507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107480/06U RU134644U1 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134644U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199566U1 (ru) * 2020-03-12 2020-09-08 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для вибродиагностики агрегатов с роторным механизмом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199566U1 (ru) * 2020-03-12 2020-09-08 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для вибродиагностики агрегатов с роторным механизмом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7698942B2 (en) Turbine engine stall warning system
EP1762831B1 (en) Health monitoring of a mechanical system
US7677090B2 (en) Method and device for determining the occurrence of rotating stall in a compressor's turbine blade II
CN103998775B (zh) 用于确定风能源设备的转子叶片的机械损坏的方法
US20190101104A1 (en) Condition monitoring system and wind turbine including the same
EP3296195B1 (en) Propeller health monitoring
RU2460053C1 (ru) Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения
CN115371992A (zh) 用于监测基于齿轮系的系统中的部件故障的系统和方法
RU134644U1 (ru) Устройство вибродиагностики двухвального газотурбинного двигателя
RU2499240C1 (ru) Способ вибродиагностики газотурбинного двигателя
RU87798U1 (ru) Устройство для вибрационной диагностики межроторных подшипников
RU2478923C2 (ru) Способ диагностики технического состояния межроторного подшипника двухвального газотурбинного двигателя
RU121073U1 (ru) Система вибродиагностики газотурбинного двигателя
RU2613047C1 (ru) Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей с применением технического микрофона
CN110082101B (zh) 基于输入输出扭矩动力学特性的行星齿轮系统故障监测方法
CN107436244B (zh) 基于频率分段振动数据采集的设备故障报警方法
RU2411466C1 (ru) Способ обнаружения резонансных колебаний лопаток ротора турбомашины
RU127192U1 (ru) Устройство определения технического состояния энергетического объекта
RU2514461C1 (ru) Способ вибродиагностики двухвального газотурбинного двитателя
RU2598983C1 (ru) Способ диагностики вида колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины
US7580802B2 (en) Method of determining condition of a turbine blade, and utilizing the collected information for estimation of the lifetime of the blade
CN110966100B (zh) 一种燃烧振荡的监测装置及其方法
RU121069U1 (ru) Система диагностики трансмиссии двухвального газотурбинного двигателя
RU2522275C2 (ru) Способ определения технического состояния энергетического объекта
Daraz et al. Modulation signal bispectrum analysis of acoustic signals for the impeller wear detection of centrifugal pumps

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20151023

PC92 Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model

Effective date: 20190814