RU2308014C2 - Способ эксплуатации двигателя - Google Patents

Способ эксплуатации двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2308014C2
RU2308014C2 RU2005126025/06A RU2005126025A RU2308014C2 RU 2308014 C2 RU2308014 C2 RU 2308014C2 RU 2005126025/06 A RU2005126025/06 A RU 2005126025/06A RU 2005126025 A RU2005126025 A RU 2005126025A RU 2308014 C2 RU2308014 C2 RU 2308014C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
flight
operating time
operating
engines
Prior art date
Application number
RU2005126025/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005126025A (ru
Inventor
Александр Анатольевич Корноухов (RU)
Александр Анатольевич Корноухов
Александр Николаевич Королёв (RU)
Александр Николаевич Королёв
Владимир Николаевич Понькин (RU)
Владимир Николаевич Понькин
Эдуард Львович Симкин (RU)
Эдуард Львович Симкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество Конструкторское-производственное предприятие "Авиамотор"
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 Открытое акционерное общество Конструкторское-производственное предприятие "Авиамотор" filed Critical Открытое акционерное общество Конструкторское-производственное предприятие "Авиамотор"
Priority to RU2005126025/06A priority Critical patent/RU2308014C2/ru
Publication of RU2005126025A publication Critical patent/RU2005126025A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308014C2 publication Critical patent/RU2308014C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области эксплуатации авиационных двигателей, в частности к эксплуатации авиационных двигателей с ограничением наработки. Такой способ позволит увеличить фактическую наработку конкретного двигателя сверх установленной для данной модификации двигателей допустимой повреждаемости элемента двигателя, имеющего наименьшую долговечность из всех элементов двигателя, не заменяемых в эксплуатации. Способ эксплуатации двигателя включает в себя ограничение его наработки в соответствии с установленной допустимой повреждаемостью элемента двигателей данной модификации. Фактическую суммарную повреждаемость элемента конкретного двигателя определяют после каждого полета за все выполненные полеты по регистрируемым в каждом полете параметрам конкретного двигателя, условиям данного полета и времени работы двигателя на используемых в полете режимах. Возможность дальнейшей эксплуатации конкретного двигателя определяют по величине разности фактической суммарной повреждаемости элемента данного двигателя и установленной допустимой повреждаемости элемента двигателей данной модификации. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области эксплуатации авиационных двигателей, в частности к эксплуатации авиационных двигателей с ограничением наработки.
Целью данного изобретения является достижение нового технического результата, заключающегося в определении выработки ресурса конкретного двигателя, определяемой по индивидуальной повреждаемости элемента двигателя, имеющего наименьшую долговечность из всех элементов двигателя, не заменяемых в эксплуатации, (элемент А), при фактических условиях эксплуатации, что позволит в зависимости от величины фактической повреждаемости этого элемента А конкретного двигателя либо увеличить фактическую наработку конкретного двигателя без проведения комплекса работ по увеличению ресурса всему парку двигателей, либо своевременно прекратить эксплуатацию конкретного двигателя для обеспечения безопасности полетов.
Известен способ эксплуатации авиационного двигателя, при котором устанавливают его ресурс (до первого капитального ремонта, межремонтный, назначенный) в соответствии с установленной нагруженностью и осуществляют эксплуатацию двигателя в пределах установленного ресурса (Положение об установлении ресурсов газотурбинных двигателей гражданской авиации, их агрегатов и комплектующих изделий, издание 3, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, Москва, 1994, с.10, п.3.10.3 - аналог).
Недостатком данного способа является то, что эксплуатация двигателя производится только в пределах установленных ресурсов и не учитывает технического состояния двигателя, позволяющего продолжить его эксплуатацию.
Также известен способ эксплуатации авиационных двигателей, при котором устанавливают его ресурс (до первого капитального ремонта, межремонтный, назначенный) в соответствии с установленной нагруженностью, осуществляют наработку двигателя в пределах этого ресурса и производят оценку его технического состояния. В случае удовлетворительного технического состояния двигатель эксплуатируют сверх установленного межремонтного ресурса, но в пределах назначенного ресурса (Положение об установлении ресурсов газотурбинных двигателей гражданской авиации, их агрегатов и комплектующих изделий, издание 3, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, Москва, 1994, с.18, п.5.8.3 - аналог).
К недостаткам данного способа можно отнести то, что оценку выработки назначенного ресурса производят без учета нагруженности двигателя в реальных условиях. Если нагруженность двигателя в реальных условиях была ниже установленной, то несмотря на удовлетворительное состояние двигателя при выработке назначенного ресурса он подлежит списанию. Это объясняется невозможностью эксплуатации двигателя сверх назначенного ресурса, обусловленной нормативными документами, без проведения комплекса работ, включающего дефектацию двигателя, проведение испытаний по увеличению назначенного ресурса основных деталей и т.д.
Известен также способ эксплуатации двигателя, при котором устанавливают его ресурс с учетом коэффициента соответствия нагруженности двигателя в рабочих условиях и установленной нагруженности (Патент RU 2211442 С2, 16.08.2001. Способ эксплуатации двигателя - прототип).
По этому способу реальная нагруженность группы двигателей определяется по реальному полетному циклу этой группы двигателей, эксплуатируемых в определенных условиях, и определенная таким образом нагруженность сравнивается с установленной нагруженностью, соответствующей установленному ранее обобщенному полетному циклу (ОПЦ). Различие в величинах реальной нагруженности и установленной нагруженности обусловлено разным временем работы двигателя на режимах в сравниваемых полетных циклах. При этому способу нагруженность двигателя оценивается по нагруженности элемента двигателя, имеющего наименьшую долговечность из всех элементов двигателя, не заменяемых в эксплуатации.
Недостатком данного способа является то, что расчет выработки ресурса конкретного двигателя производится без учета индивидуальной повреждаемости этого двигателя в конкретных для этого двигателя условиях эксплуатации. При оценке реальной нагруженности двигателя по этому способу не учитываются индивидуальные характеристики конкретного двигателя и индивидуальные условия каждого полета (параметры атмосферного воздуха, высота и скорость полета, время работы данного двигателя на режимах в данном полете).
Целью предлагаемого решения является устранение указанного недостатка и достижение нового технического результата, заключающегося в определении выработки ресурса конкретного двигателя по индивидуальной фактической суммарной повреждаемости элемента двигателя, имеющего наименьшую долговечность из всех элементов двигателя, не заменяемых в эксплуатации, (элемента А), что позволяет либо увеличить фактическую наработку конкретного двигателя сверх установленной для данной модификации двигателей допустимой повреждаемости элемента А без проведения комплекса работ по увеличению установленного ресурса всему парку двигателей, либо своевременно прекратить эксплуатацию этого двигателя для обеспечения безопасности полетов.
В данном способе эксплуатации двигателя с ограничением его наработки по ресурсу элемента двигателя с наименьшей долговечностью и регистрацией параметров двигателя и условий каждого полета ограничение наработки двигателя устанавливают по допустимой повреждаемости элемента с наименьшей долговечностью двигателей данной модификации, осуществляют эксплуатацию конкретного двигателя данной модификации с оценкой после каждого полета фактической суммарной повреждаемости элемента с наименьшей долговечностью за все ранее выполненные полеты по значениям регистрируемых в каждом полете параметров двигателя, параметров атмосферного воздуха и времени работы двигателя на используемых в данном полете режимах и определяют возможность дальнейшей эксплуатации двигателя по величине разности между фактической суммарной повреждаемостью элемента с наименьшей долговечностью конкретного двигателя и допустимой повреждаемостью, установленной для этого элемента.
Пример реализации данного способа эксплуатации двигателя.
Двигатель НК-86 №001 после капитального ремонта эксплуатировался в авиакомпании «Аэрофлот» при различных атмосферных условиях и на разных трассах с различной продолжительностью полетов и, соответственно, с различным временем работы двигателя на одних и тех же режимах в разных полетах. В каждом полете регистрировались следующие параметры двигателя и условий полетов:
- частоты вращения роторов низкого (НД) и высокого (ВД) давлений nНДi и nВДi;
- полная температура газа за турбиной t6i*;
- температура и давление атмосферного воздуха tHi и PHi;
- число М полета Мi;
- время работы двигателя на режиме τi,
где i - индекс режима работы двигателя.
Лимитирующим ресурс двигателя элементом является рабочая лопатка первой ступени турбины (РЛ). Вследствие этого в примере показана оценка повреждаемости РЛ.
По указанным регистрируемым параметрам в каждом i-м полете оценивается повреждаемость РЛ по следующей расчетной схеме.
1. По значениям tHi и Мi определяется полная температура на входе в двигатель t1i*.
2. По значениям t1i* и t6i* определяется приведенная к стандартным атмосферным условиям (Н=0, М=0) T6прi*.
3. По значениям t1i* и t6прi* с помощью индивидуальной для данного двигателя зависимости Т4пр*=f(t6пр*), полученной при стендовых испытаниях двигателя перед отправкой его в эксплуатацию, определяется значение температуры газа перед турбиной T4i* при данной t1i* на каждом i-м режиме работы двигателя.
4. Затем выполняется расчет повреждаемости РЛ в следующей последовательности:
T4i*→tлопi→σлопi→τpi→Пi,
где tлоп - температура РЛ, σлоп - напряжение в РЛ, τр - долговечность РЛ до разрушения, Пi - повреждаемость РЛ.
5. Определяется фактическая суммарная повреждаемость данного двигателя за "m" полетов ПΣm суммированием повреждаемостей в каждом из этих "m" полетов (на основе гипотезы о линейном суммировании повреждаемостей).
6. Значение ПΣm сравнивают с допустимой повреждаемостью, установленной для двигателей данной модификации (см. чертеж), и определяют возможность дальнейшей эксплуатации двигателя по результатам сравнения.
На чертеже показано изменение фактической суммарной повреждаемости РЛ в зависимости от времени наработки двигателя после капитального ремонта τппр, а также допустимая повреждаемость Пдоп. Контроль фактической суммарной повреждаемости РЛ проводился с начала эксплуатации двигателя после капитального ремонта при суммарной повреждаемости ПΣm, составляющей 33% от допустимой повреждаемости. При наработке τппр=3000 ч, соответствующей гарантированному межремонтному ресурсу, фактическая суммарная повреждаемость РЛ ПΣm=64%. Эксплуатация двигателя была продолжена с контролем повреждаемости в каждом полете, и при наработке τппр=3372 ч, ПΣm=70%, при τппр=4000 ч, соответствующей допустимому межремонтному ресурсу, ПΣm=77%. Из графика определено, что прогнозируемое значение ПΣm при τппр=5000 ч составит 90%. На этом основании эксплуатация двигателя была продолжена до 5000 ч.
Для оценки состояния РЛ двигатель был снят с эксплуатации при τппр=5000 ч. Металлургическое исследование состояния РЛ подтвердило их работоспособность и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя.
Тем самым подтвержден предлагаемый способ эксплуатации двигателя.
Литература
1. Положение об установлении ресурсов газотурбинных двигателей гражданской авиации, их агрегатов и комплектующих изделий, издание 3, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, Москва, 1994 г.
2. Патент RU 221442 С2, 2001 г. МПК 7 G01M 15/00 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ эксплуатации авиационного двигателя с ограничением его наработки по ресурсу элемента двигателя с наименьшей долговечностью и регистрацией параметров двигателя и условий каждого полета, отличающийся тем, что ограничение наработки двигателя устанавливают по допустимой повреждаемости элемента с наименьшей долговечностью двигателей данной модификации, осуществляют эксплуатацию конкретного двигателя данной модификации с оценкой после каждого полета фактической суммарной повреждаемости элемента с наименьшей долговечностью за все ранее выполненные полеты по значениям регистрируемых в каждом полете параметров двигателя, параметров атмосферного воздуха и времени работы двигателя на используемых в данном полете режимах и определяют возможность дальнейшей эксплуатации двигателя по величине разности между фактической суммарной повреждаемостью элемента с наименьшей долговечностью конкретного двигателя и допустимой повреждаемостью, установленной для этого элемента.
RU2005126025/06A 2005-08-16 2005-08-16 Способ эксплуатации двигателя RU2308014C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005126025/06A RU2308014C2 (ru) 2005-08-16 2005-08-16 Способ эксплуатации двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005126025/06A RU2308014C2 (ru) 2005-08-16 2005-08-16 Способ эксплуатации двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005126025A RU2005126025A (ru) 2007-02-27
RU2308014C2 true RU2308014C2 (ru) 2007-10-10

Family

ID=37990252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005126025/06A RU2308014C2 (ru) 2005-08-16 2005-08-16 Способ эксплуатации двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308014C2 (ru)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452667C2 (ru) * 2010-05-24 2012-06-10 Открытое акционерное общество "СТАР" Способ управления силовой установкой вертолета
RU2481564C1 (ru) * 2011-12-29 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Турбореактивный двигатель, способ испытания турбореактивного двигателя, способ производства партии турбореактивных двигателей (варианты), способ эксплуатации турбореактивного двигателя
RU2484441C1 (ru) * 2012-04-12 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Газотурбинный двигатель. способ испытания газотурбинного двигателя. способ производства партии газотурбинных двигателей (варианты). способ эксплуатации газотурбинного двигателя
RU2544638C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Газотурбинный двигатель
RU2544409C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, выполненный этим способом
RU2544419C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ доводки опытного газотурбинного двигателя
RU2544639C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, выполненный этим способом
RU2551247C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Турбореактивный двигатель
RU2551013C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом
RU2551246C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ доводки опытного газотурбинного двигателя
RU2551005C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Турбореактивный двигатель
RU2551911C1 (ru) * 2013-11-07 2015-06-10 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Турбореактивный двигатель
RU2551915C1 (ru) * 2013-11-07 2015-06-10 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом
RU2612663C1 (ru) * 2015-09-07 2017-03-13 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ эксплуатации газотурбинного двигателя
RU2618145C2 (ru) * 2014-08-19 2017-05-02 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ определения периодичности контроля деталей авиационного газотурбинного двигателя при эксплуатации по его техническому состоянию

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Положение об установлении ресурсов газотурбинных двигателей гражданской авиации, их агрегатов и комплектующих изделий. Издание 3, ЦИАМ, ГОСНИИГА. - М., 1994, с.18, п.5.8.3. *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452667C2 (ru) * 2010-05-24 2012-06-10 Открытое акционерное общество "СТАР" Способ управления силовой установкой вертолета
RU2481564C1 (ru) * 2011-12-29 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Турбореактивный двигатель, способ испытания турбореактивного двигателя, способ производства партии турбореактивных двигателей (варианты), способ эксплуатации турбореактивного двигателя
RU2484441C1 (ru) * 2012-04-12 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Газотурбинный двигатель. способ испытания газотурбинного двигателя. способ производства партии газотурбинных двигателей (варианты). способ эксплуатации газотурбинного двигателя
RU2551013C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом
RU2544409C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, выполненный этим способом
RU2544419C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ доводки опытного газотурбинного двигателя
RU2544639C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, выполненный этим способом
RU2551247C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Турбореактивный двигатель
RU2544638C1 (ru) * 2013-11-07 2015-03-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Газотурбинный двигатель
RU2551246C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ доводки опытного газотурбинного двигателя
RU2551005C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Турбореактивный двигатель
RU2551911C1 (ru) * 2013-11-07 2015-06-10 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Турбореактивный двигатель
RU2551915C1 (ru) * 2013-11-07 2015-06-10 Открытое Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Оао "Умпо") Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом
RU2618145C2 (ru) * 2014-08-19 2017-05-02 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ определения периодичности контроля деталей авиационного газотурбинного двигателя при эксплуатации по его техническому состоянию
RU2612663C1 (ru) * 2015-09-07 2017-03-13 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ эксплуатации газотурбинного двигателя
RU2612663C9 (ru) * 2015-09-07 2017-06-09 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ эксплуатации газотурбинного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005126025A (ru) 2007-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2308014C2 (ru) Способ эксплуатации двигателя
Hanachi et al. A physics-based modeling approach for performance monitoring in gas turbine engines
Aker et al. Predicting gas turbine performance degradation due to compressor fouling using computer simulation techniques
US8014929B2 (en) Method of monitoring a gas turbine engine
US6502085B1 (en) Methods and systems for estimating engine faults
RU2389998C1 (ru) Способ оценки технического состояния авиационного газотурбинного двигателя
CN107145641B (zh) 叶片振动疲劳概率寿命预测方法
CN107025327B (zh) 评估灰尘对飞行器发动机的影响的系统和方法
CN107667280B (zh) 机器部件的调度检查和预测寿命终止
CN106815396B (zh) 车用径流式增压器涡轮叶片叶根疲劳蠕变寿命预测方法
Yildirim et al. Engine health monitoring in an aircraft by using Levenberg-Marquardt feedforward neural network and radial basis function network
RU2487333C1 (ru) Турбореактивный двигатель. способ испытания турбореактивного двигателя (варианты). способ производства турбореактивного двигателя. способ промышленного производства турбореактивного двигателя. способ эксплуатации турбореактивного двигателя
RU2236671C1 (ru) Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию
Wolters et al. Engine performance simulation of the integrated V2527-Engine Fan
US10197472B2 (en) Method for performing maintenance on an engine
RU2551015C1 (ru) Способ доводки опытного турбореактивного двигателя
RU2649715C1 (ru) Способ полетной диагностики авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением потоков
CN109711000A (zh) 一种基于试车数据的航空发动机起动故障诊断方法
Stenfelt On model based aero engine diagnostics
Aretakis et al. Turbofan engine health assessment from flight data
RU2703846C1 (ru) Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки
D’ercole et al. Results and experience from Ge energy’s MS5002e Gas Turbine Testing and evaluation
Borguet et al. Assessment of an anomaly detector for jet engine health monitoring
RU2484441C1 (ru) Газотурбинный двигатель. способ испытания газотурбинного двигателя. способ производства партии газотурбинных двигателей (варианты). способ эксплуатации газотурбинного двигателя
Khan et al. Risk analysis of gas turbines for natural gas liquefaction

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150817