RU155239U1 - Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя - Google Patents

Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU155239U1
RU155239U1 RU2015103049/28U RU2015103049U RU155239U1 RU 155239 U1 RU155239 U1 RU 155239U1 RU 2015103049/28 U RU2015103049/28 U RU 2015103049/28U RU 2015103049 U RU2015103049 U RU 2015103049U RU 155239 U1 RU155239 U1 RU 155239U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
model
blades
disk
real
radius
Prior art date
Application number
RU2015103049/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Николаевич Серветник
Дмитрий Владимирович Сапронов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
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 "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2015103049/28U priority Critical patent/RU155239U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU155239U1 publication Critical patent/RU155239U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя, включающая дисковую часть с размещенными по ее окружности лопатками, отличающаяся тем, что дисковая часть выполнена с соблюдением геометрического подобия по отношению к реальной конструкции, диаметр диска определяется из соотношения:где ω- угловая скорость вращения реальной конструкции, рад/с;ω- угловая скорость вращения модели, рад/с;R- радиус диска реальной конструкции, м;R- радиус диска модели, м,в модели использованы лопатки реальной конструкции, которые размещены равномерно по окружности, попарно и диаметрально противоположно, а их число в модели выбирается, исходя из условия:,где n - число лопаток в реальной конструкции.

Description

Полезная модель относится к области испытательной техники, а именно, к моделям для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинных двигателей.
В ряде случаев возникает необходимость получения экспериментальных данных по разрушению замковых соединений диска и рабочих лопаток газовых турбин с целью совершенствования норм прочности. Создание полноразмерных рабочих колес - дорогой и трудоемкий процесс, так как в современных газотурбинных двигателях могут быть сотни лопаток. Поэтому необходимо создавать реальные модели, которые позволяют упростить испытания и снизить трудоемкость их изготовления. Широкие возможности для изучения напряженно - деформированного состояния представляют испытания реальных моделей, вырезанных из диска, при различных степенях моделирования эксплуатационной нагруженности.
Известна модель для исследования отдельного выступа диска турбомашины, представляющая собой элемент замкового соединения типа «ласточкин хвост» в конструкции сопряжения лопаток с диском в турбине или компрессоре (авторское свидетельство СССР №507797, кл. G01M 13/00, 1976 г.). Модель позволяет проводить исследования несущей способности отдельного выступа диска с имитацией растягивающей нагрузки, действующей от центробежных сил инерции, а также с имитацией крутящего момента, возникающего в случае наличия угла установки лопаток в захватах испытательной машины. Однако при таком виде нагружения невозможно учесть действие окружных напряжений, возникающих в неразрезной части диска в реальных условиях работы двигателя.
Известна модель для определения параметров напряженно-деформированного состояния ротора, выполненная в виде основного и покрывного дисков и расположенных на них в необходимой для исследования последовательности лопаток (патент РФ №123951, кл. G01M 13/00, 2013 г.). При этом модель выполняется с соблюдением геометрического подобия по отношению к реальной конструкции ротора, лопатки выполнены в виде единого целого с основным и покрывным дисками, последние жестко связаны между собой. Нагружение осуществляется аналогично реальной конструкции центробежными силами путем вращения модели. Модель позволяет получить информацию о напряженно-деформированном состоянии материала в галтелях между лопатками и дисками в условиях, соответствующих реальным условиям работы соединений диска и лопаток.
Данное техническое решение не позволяет проводить испытания замковых соединений лопаток. Кроме того, необходимость соблюдения геометрического подобия по отношению к реальной конструкции при изготовления лопаток-имитаторов усложняет конструкцию модели и повышает трудоемкость ее изготовления, особенно при использовании дорогостоящих керамических материалов.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемой полезной модели является модель для исследования замковых соединений лопаток, содержащая дисковую часть с размещенными по ее окружности лопатками (авторское свидетельство СССР №1741008, кл. G01N 3/08,1992 г). Для исследования используется элемент обода диска, в двух соседних пазах которого размещают имитаторы лопаток. При этом ширина хвостовой части последних превышает длину межпазового выступа, а каждый имитатор располагают так, чтобы выступающие с обеих сторон обода его части были равны одна другой. При испытании известного образца реализуется схема нагружения, при которой к хвостовым частям каждого имитатора прикладывают осевое усилие, равное центробежной силе лопатки и межпазового выступа, имитируя окружную составляющую силы газового потока путем приложения нагрузки к элементу обода диска под углом к оси межпазового выступа. Известная модель позволяет учесть действие окружных напряжений, возникающих за счет изгиба неразрезной части диска. При этом дополнительно к перу каждой лопатки-имитатора может быть приложена вибрационная нагрузка.
Недостатком известного технического решения является низкая точность результатов испытаний, обусловленная методом воспроизведения нагрузок, так как вращение рабочего колеса в реальных условиях работы в процессе исследования заменяется имитацией при поступательном движении захватов нагружающего устройства.
В основу предлагаемого технического решения поставлена задача приближения исследований к реальным условиям работы двигателя.
Технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели, заключается в точности воспроизведения напряженно-деформированного состояния в замковой части образца в процессе испытания.
Технический результат достигается за счет того, что модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя, включает дисковую часть с размещенными по ее окружности лопатками. Согласно предложенному техническому решению, дисковая часть выполнена с соблюдением геометрического подобия по отношению к реальной конструкции, диаметр диска определяется соотношением:
Figure 00000004
,
где ω1 - угловая скорость вращения реальной конструкции, рад/с;
ω2 - угловая скорость вращения модели, рад/с;
RД1 - радиус диска реальной конструкции, м;
RД2 - радиус диска модели, м,
в образце использованы лопатки реальной конструкции, которые размещены равномерно по окружности, попарно и диаметрально противоположно, а их число в образце выбирается исходя из условия:
Figure 00000005
где n - число лопаток в реальной конструкции.
Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной задачи с достижением заявленного технического результата. Выполнение дисковой части с соблюдением геометрического подобия по отношению к реальной конструкции, определение диаметра диска из соотношения:
Figure 00000006
,
где ω1 - угловая скорость вращения реальной конструкции, рад/с;
ω2 - угловая скорость вращения модели, рад/с;
RД1 - радиус диска реальной конструкции, м;
RД2 - радиус диска модели, м,
и использование в образце лопаток реальной конструкции, которые размещены равномерно по окружности, попарно и диаметрально противоположно, и выбор их числа в модели исходя из условия:
Figure 00000007
,
где n - число лопаток в реальной конструкции, позволяет обеспечить точность воспроизведения напряженно-деформированного состояния замковых соединений керамических лопаток в соответствии с реальными условиями работы двигателя.
Предложенное техническое решение поясняется следующим описанием его работы со ссылкой на иллюстрации, представленные на фигурах, где:
на фиг. 1 изображен схема установки лопатки на диске, силовые и геометрические характеристики лопатки;
на фиг. 2 изображена предложенная модель для исследования;
на фиг. 3 изображена реальная конструкция;
на фиг. 4 изображена зависимость угловой скорости от радиуса диска в предложенной модели.
Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток ГТД включает диск 1 и равномерно установленные по его окружности лопатки 2, замковые части 3 которых размещены в соответствующих пазах диска 1. Лопатки 2 установлены попарно и диаметрально противоположно, причем представляют собой лопатки реальной конструкции. Диск 1 выполнен с соблюдением геометрического подобия по отношению к реальной конструкции, а его диаметр определяется из условия обеспечения напряженно-деформированного состояния в области контакта с замковой частью в предлагаемой модели, аналогичного напряженно-деформированному состоянию в реальной конструкции. Напряжения смятия на боковой поверхности замковой части 3 складываются из напряжений смятия от действия растягивающей силы
Figure 00000008
и от изгибающего момента от действия аэродинамической нагрузки на перо лопатки и первоначальных выносов
Figure 00000009
:
Figure 00000010
Figure 00000011
где FЛ - центробежная сила от всей лопатки, ньютон;
b и c - длина и ширина полоски контакта, м;
z - число контактных площадок (z=2 в замке типа ласточкин хвост);
ρЛ - плотность лопатки, кг/м3;
VЛ - объем лопатки, м3;
ω - угловая скорость, рад/с;
RЦ.Т.Л - центр тяжести лопатки, м;
RД - радиус диска, м;
Δ1 - разница между центром тяжести лопатки и радиусом диска, м (рис. 1).
Figure 00000012
где FП - центробежная сила от пера лопатки, ньютон;
b и c - соответственно длина и ширина полосы контакта, м;
n - число контактных площадок (z=2 в замке типа «ласточкин хвост»); ρЛ - плотность лопатки, кг/м3;
VЛ - объем пера лопатки, м3;
ω - угловая скорость, рад/с;
RЦ.Т.П - центр тяжести пера лопатки, м;
RД - радиус диска, м;
Δ2 - разница между центром тяжести пера лопатки и радиусом диска, м (рис. 1).
Для того, чтобы предлагаемая модель была идентична реальному замковому соединению, необходимо, чтобы выполнялось условие:
Figure 00000013
Для реальной конструкции с RД1 и предлагаемой модели с RД2 из (4), с учетом (2) и (3), получаем соотношение для определения необходимой частоты вращения предлагаемой модели:
Figure 00000014
где ω1 - угловая скорость в реальной конструкции, рад/с;
ω2 - угловая скорость в предлагаемой модели, рад/с;
RД1 - радиус диска в реальной конструкции, м;
RД2 - радиус диска в предлагаемой модели, м.
Число лопаток 2 выбирается исходя из условия:
Figure 00000015
где n - число лопаток в реальной конструкции.
Геометрические характеристики предлагаемой модели определяются следующим образом. Реальная конструкция выполнена в виде рабочего колеса 1 с равномерно размещенными по его окружности керамическими лопатками 2 в количестве 30 штук. Радиус дисковой части реальной конструкции равен 150 мм (рис. 3). Используя соотношение (5) строится график зависимости угловой скорости испытаний от радиуса диска в предлагаемой модели. Например, испытания предлагаемой модели проводятся при угловой скорости 2425 рад/с. В этом случае в предлагаемой модели необходимо реализовать радиус дисковой части приблизительно равным 50 мм. После этого определяется число лопаток:
Figure 00000016
Принимаем
Figure 00000017
(фиг.2).
Проведенные экспериментальные исследования показали, что наиболее рациональным является выбор числа лопаток в предлагаемой модели от 2 до 8 штук.
Таким образом, изготовление дисковой части исходя из условия геометрического подобия по отношению к реальной конструкции, использование в предлагаемой модели минимального количества реальных лопаток, позволяет создать напряженно-деформированное состояние в материале образца, соответствующее реальным условиям работы двигателя.
Кроме того, предлагаемое техническое решение позволяет снизить трудоемкость экспериментальных исследований и сократить расход материала при изготовлении модели.

Claims (1)

  1. Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя, включающая дисковую часть с размещенными по ее окружности лопатками, отличающаяся тем, что дисковая часть выполнена с соблюдением геометрического подобия по отношению к реальной конструкции, диаметр диска определяется из соотношения:
    Figure 00000001
    где ω1 - угловая скорость вращения реальной конструкции, рад/с;
    ω2 - угловая скорость вращения модели, рад/с;
    RД1- радиус диска реальной конструкции, м;
    RД2 - радиус диска модели, м,
    в модели использованы лопатки реальной конструкции, которые размещены равномерно по окружности, попарно и диаметрально противоположно, а их число в модели выбирается, исходя из условия:
    Figure 00000002
    ,
    где n - число лопаток в реальной конструкции.
    Figure 00000003
RU2015103049/28U 2015-01-30 2015-01-30 Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя RU155239U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103049/28U RU155239U1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103049/28U RU155239U1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU155239U1 true RU155239U1 (ru) 2015-09-27

Family

ID=54251166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015103049/28U RU155239U1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU155239U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168913U1 (ru) * 2016-07-29 2017-02-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для крепления плоских образцов из композиционных материалов при испытаниях на трещиностойкость

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168913U1 (ru) * 2016-07-29 2017-02-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для крепления плоских образцов из композиционных материалов при испытаниях на трещиностойкость

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Padova et al. Experimental results from controlled blade tip/shroud rubs at engine speed
Mangardich et al. A fracture mechanics based approach for the fretting fatigue of aircraft engine fan dovetail attachments
Liu et al. Influence of alternating loads on nonlinear vibration characteristics of cracked blade in rotor system
Schoenenborn et al. Contribution to free and forced vibration analysis of an intentionally mistuned blisk
Syka et al. Numerical and experimental modelling of the radial compressor stage
RU155239U1 (ru) Модель для исследования замковых соединений керамических лопаток газотурбинного двигателя
Xiannian et al. Fatigue crack propagation analysis in an aero-engine turbine disc using computational methods and spin test
Fan et al. Analysis of blade tip timing data from fan blades with synchronous and non-synchronous vibration
Megerle et al. Unsteady Aerodynamics of Low-Pressure Steam Turbines Operating Under Low Volume Flow
Drewczynski et al. Free Vibration in a Mistuned Steam Turbine Last Stage Bladed Disk
RU2685438C1 (ru) Способ определения циклической долговечности вращающейся детали
Chromek Design of the blisk of an aircraft turbojet engine and verification of its resonance free operation
Rzadkowski et al. Forced Vibration of Mistuned Bladed Discs in Last Stage LP Steam Turbine
RU2730115C1 (ru) Способ испытания на прочность диска турбомашины, имеющего концентраторы напряжений в виде отверстий, и устройство для его осуществления
Richards et al. Unsteady acoustic forcing on an impeller due to coupled blade row interactions
Polach Evaluation of the suitability of the bladed disk design regarding the danger of the resonant vibration excitation
Kubitz et al. LP last stage steam turbine blade vibrations due to mistuning
RU2517786C2 (ru) Способ обнаружения трещин на деталях вращения
Toni et al. Aero-Damping Measurements and Computation in a Full-Scale Multistage Centrifugal Compressor
Kumar et al. Structural Dynamic Behavior of Axial Compressor Rotor
Vedeneev et al. A comprehensive solution of the problems of ensuring the strength of gas turbine engine compressor at the design stage
Maisuria et al. FE analysis of runner blade for small bulb turbine
RU2726137C1 (ru) Способ испытания на прочность замкового соединения диска турбомашины
RU2724356C1 (ru) Устройство для испытания на прочность замкового соединения диска турбомашины
Nozhnitsky et al. New possibilities of using spin rigs to provide gas turbine engine strength reliability

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190131