RU2339930C1 - Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2339930C1
RU2339930C1 RU2007115197/06A RU2007115197A RU2339930C1 RU 2339930 C1 RU2339930 C1 RU 2339930C1 RU 2007115197/06 A RU2007115197/06 A RU 2007115197/06A RU 2007115197 A RU2007115197 A RU 2007115197A RU 2339930 C1 RU2339930 C1 RU 2339930C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
model
heat
heating
blades
Prior art date
Application number
RU2007115197/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Григорьевич Бычков (RU)
Николай Григорьевич Бычков
Юрий Александрович Ножницкий (RU)
Юрий Александрович Ножницкий
Алексей Викторович Першин (RU)
Алексей Викторович Першин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени 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 имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2007115197/06A priority Critical patent/RU2339930C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2339930C1 publication Critical patent/RU2339930C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытаниям высокотемпературных покрытий деталей, преимущественно ГТД. В процессе нагрева, при достижении заданной максимальной температуры в цикле, к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием, преимущественно столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, по направлению действия центробежной силы, создают ускорение модели или лопатки, равное центробежному, действующему в сечении ее пера с прогнозируемым наибольшим повреждением покрытия. Это позволяет нагрузить теплозащитное покрытие инерционной нагрузкой, обеспечивающей изгиб волокон, по величине равный эксплуатационному при эксплуатационной же температуре. Проведение циклических испытаний покрытия в таких условиях нагружения позволят оперативно определить его циклическую долговечность в лабораторных условиях. Лопатка в эксплуатации подвергается, в основном, действию термонапряжений, возникающих вследствие ее неравномерного нагрева. Их имитация может быть осуществлена при разогреве образца, жестко закрепленного между мембранами, имеющими высокую по сравнению с ним жесткость. Мембраны препятствуют свободному расширению образца при его разогреве, создавая деформации сжатия, превышающие уровень пластических деформаций, а затем в полуцикле охлаждения в образце возникают растягивающие деформации, превышающие предел упругости. В результате образец разрушается по действием циклического нагружения. Результатом является возможность проводить испытания лопаток и моделей с ТЗП с имитацией действующих факторов в лабораторных условиях, что существенно снижает стоимость разработки новых типов ТЗП и лопаток и дает возможность существенно повысить ресурс авиационных ГТД. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытаниям высокотемпературных покрытий деталей, преимущественно газотурбинных двигателей (ГТД).
При горении распыленного топлива в потоке воздуха внутри жаровой трубы камеры сгорания образуется факел, температура которого превышает 2000К. При этом уровне температур лопаткам турбины и стенкам жаровой трубы передается значительная доля теплового потока. Несмотря на различные системы заградительного охлаждения, температура стенок лопаток остается очень высокой и может превышать 1200°С. Для их защиты применять различные виды высокотемпературных покрытий, в первую очередь керамические теплозащитные покрытия (ТЗП). Разновидностью такого покрытия является ТЗП, образованное керамическими волокнами, не связанными между собой, что позволяет обеспечить высокое сопротивление термоусталости.
Для исследования влияния условий эксплуатации на долговечность деталей с покрытиями применяют различные методы испытаний, позволяющие имитировать действия центробежной и термоциклической нагрузок на деталь. Однако действие центробежной нагрузки на покрытие не может быть имитировано приложением сосредоточенной нагрузки. Волокна керамики расположены перпендикулярно поверхности лопатки и изгибаются под действием центробежной нагрузки, что приводит к их разрушению, поскольку керамика обладает низкой прочностью.
Известны способы и установки, разработанные для испытания лопаток турбин ГТД, образцов или моделей. Например, при испытаниях на газодинамических стендах [1] лопатки помещают в поток газа, поступающего из камеры сгорания. Однако относительно равномерный по высоте поток горячего газа не позволяет прикладывать сосредоточенную нагрузку, имитирующую центробежную, поскольку разрушение будет происходить в самой тонкой части лопатки - под бандажной полкой. Кроме того, ТЗП не подвергается нагружению центробежной нагрузкой.
Наиболее близким техническим решением является установка для испытания лопаток турбомашин на термоциклическую усталость [2], где приводятся испытания лопаток турбин, в том числе с покрытиями при простых и сложных условиях нагружения в изотермических и неизотермических температурных условиях. Разогрев лопаток осуществляется с помощью индуктора, располагающегося в сечении с минимальным запасом прочности. Неравномерное температурное поле, создаваемое с помощью специально спроектированного индуктора, имитирует эксплуатационное. К перу лопатки вдоль ее оси прикладывается нагрузка, по величине равная центробежной в опасном сечении. Разрушение пера происходит в разогреваемом сечении.
Основным недостатком данных технических решений является то, что они не позволяют испытывать ТЗП в условиях центробежной нагрузки.
Технической задачей является обеспечение нагружения рабочих лопаток турбин с ТЗП, преимущественно столбчатой структуры, например керамическое волокно, или их моделей нагрузками, имитирующими эксплуатационные, в том числе и инерционные.
Технический результат достигается в заявляемом способе определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, преимущественно покрытий столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, нанесенных на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, заключающемся в том, что рабочие лопатки турбин или их модели подвергают циклическому нагреву и охлаждению до образования в лопатках турбин или их моделях трещин или повреждения самого теплозащитного покрытия, при этом согласно изобретению в процессе нагрева, при достижении заданной максимальной температуры в цикле, к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием по направлению действия центробежной силы создают ускорение, равное центробежному, действующему в сечении лопатки с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон теплозащитного покрытия.
В процессе нагрева, при достижении максимальной температуры, синхронно с ним к рабочей лопатке или модели прикладывают осевую нагрузку, равную центробежной, действующей в сечении рабочей лопатки или модели с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон.
Заявляемое устройство для определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, преимущественно наносимых на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, содержащее рабочую лопатку турбины или модель с теплозащитным покрытием, преимущественно столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, устройство для крепления лопатки, устройство для нагрева, индуктор, подсоединенный к источнику высокочастотного тока, систему охлаждения рабочей лопатки или модели, систему управления температурой, при этом согласно изобретению устройство дополнительно содержит нагружающее устройство, обеспечивающее синхронное, с изменением температуры, нагружение лопатки или модели нагрузкой, имитирующей центробежную, динамический силовозбудитель, который создает ускорение вдоль оси лопатки, и систему управления нагружением, которая связана с системой управления нагревом. Устройство для крепления лопатки или модели снабжено мембранами, имеющими жесткость выше, чем жесткость рабочей лопатки или модели, мембраны соединены стойками, между которыми через динамометр и захваты фиксируется лопатка или модель, захваты соединены с регулируемым источником, от которого к захватам подводится высокочастотный ток, разогревающий лопатку или модель.
В процессе нагрева, при достижении заданной максимальной температуры в цикле, к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием, нанесенным по направлению действия центробежной силы, прикладывается импульс силы, создающий ускорение лопатки, равное центробежному, действующему в сечении ее пера с прогнозируемым наибольшим повреждением покрытия. Это позволяет нагрузить теплозащитное покрытие, например, состоящее из столбчатых керамических волокон, инерционной нагрузкой, обеспечивающей изгиб волокон, по величине равный эксплуатационному при эксплуатационной же температуре. Проведение циклических испытаний покрытия в таких условиях нагружения позволит оперативно определить его циклическую долговечность в лабораторных условиях.
Лопатка в эксплуатации подвергается, в основном, действию термонапряжений, возникающих вследствие ее неравномерного нагрева. Их имитация может быть осуществлена при разогреве образца, зафиксированного между мембранами, имеющими высокую по сравнению с ним жесткость. Мембраны препятствуют свободному расширению образца при его разогреве, создавая деформации сжатия, превышающие уровень пластических деформаций, а затем в полуцикле охлаждения в образце возникают растягивающие деформации, превышающие предел упругости. В результате лопатки или образец разрушаются по действием циклического нагружения.
В эксплуатации действует также центробежная нагрузка, которая при совместном действии с термонапряжениями на подложку ТЗП приводит к ее деформации, влияющей на расстояние между керамическим волокнами. Поэтому кроме сообщения лопатке импульса силы, обеспечивающего ее ускорение до заданной величины и создание термических деформаций, лопатку или ее модель подвергают действию осевой нагрузки, равной по величине, действующей в исследуемом сечении.
Устройство для определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей включает нагружающее устройство, создающее импульс силы, обеспечивающий ускорение рабочей лопатки или модели до заданной величины, нагружающее устройство, обеспечивающее нагружение лопатки или модели термонапряжениями или обеспечивающее неравномерный разогрев лопатки или модели, например, с помощью высокочастотного разогрева, который обеспечивает создание термонапряжений. Кроме того, оно включает дополнительное нагружающее устройство, обеспечивающее синхронное с нагревом нагружение механической силой вдоль оси пера лопатки.
На фиг.1 схематично показано теплозащитное покрытие столбчатой структуры, образованное, например, керамическими волокнами и нанесенное на лопатку.
На фиг.2 изображена схема устройства для испытаний рабочих лопаток ГТД или их моделей при образовании термонапряжений путем их фиксирования между жесткими мембранами.
На фиг.3 изображена схема устройства для испытаний лопаток или их моделей при создании термонапряжений с помощью неравномерного индукционного нагрева и приложения к рабочей лопатке или модели дополнительной растягивающей осевой нагрузки, имитирующей центробежную нагрузку.
Теплозащитное покрытие столбчатой структуры на фиг.1, образованное, например, керамическими волокнами 1, выращенными на металлическом подслое 2, нанесено на основной материал 3 лопатки 8 перпендикулярно ее поверхности. При вращении лопатки 8 керамические волокна 1, находящиеся в поле действия центробежной нагрузки Q, подвергаются изгибу, что вследствие низкой прочности на растяжение приводит к их быстрому разрушению. Основной материал 3 лопатки 8 под действием термонапряжений и центробежной нагрузки F также деформируется, что приводит к деформации подслоя 2, также влияющего на циклическую долговечность керамических волокон 1.
Устройство на фиг.2 включает соединенные стойками 4 жесткие мембраны 5, между которыми через динамометр 6 и захваты 7 закреплена лопатка 8 или модель с теплозащитным покрытием 1, например керамическими волокнами. К захватам 7 от регулируемого источника 9 подводится ток, разогревающий лопатку 8. Температура и цикл разогрева регулируется с помощью системы управления 10. С помощью силовозбудителя 11, система управления которого связана с системой управления нагревом, обеспечивается ускорение лопатки или модели, равное действующему при вращении лопатки турбины ГТД.
Устройство на фиг.3 включает осевое нагружающее устройство, например, в виде двух гидроцилиндров 12, закрепленных на траверсе 13, штоки которых перемещают траверсу 14. На траверсах через динамометр 6 с помощью захватов 7 зафиксирована лопатка 8 или ее модель с теплозащитным покрытием 1. Исследуемое сечение лопатки 8 или модели неравномерно разогревается бесконтактным способом с помощью индуктора 15, подсоединенного к регулируемому источнику 9 высокочастотного тока. Система управления устройства 10 обеспечивает циклический синхронный нагрев до заданной температуры и осевое нагружение с заданной силой. С помощью силовозбудителя 11, система управления которого связана с системой управления нагревом, обеспечивают ускорение лопатки 8 или модели, равное действующему при вращении лопатки турбины ГТД.
Заявляемое устройство по предлагаемому способу работает следующим образом.
Лопатка 8 или модель, установленные в захватах 7, нагреваются с помощью источника тока или высокочастотного генератора 9 до задаваемой системой управления устройства 10 температуры. Синхронно с изменением температуры лопатка 8 (или модель) подвергается действию нагрузки, возникающей под действием стеснения термически расширяющегося образца в жесткой раме, образованной стойками 4 и мембранами 5, или нагрузки, создаваемой гидроцилиндрами 12, закрепленными на нижней траверсе 13, при перемещении верхней траверсы 14. Изменение нагрузки происходит синхронно с нагревом и контролируется с помощью динамометра 6. При достижении температурой заданного уровня с помощью силовозбудителя 11 образцу сообщается ускорение, равное действующему при вращении лопатки турбины. Под действием ускорения керамическим волокнам ТЗП сообщается изгиб, равный по величине действующему в натурных условиях.
Заявляемый способ и устройство для его обеспечения позволяет проводить испытания лопаток и моделей с ТЗП с имитацией действующих факторов в лабораторных условиях, что существенно снижает стоимость разработки новых типов ТЗП и лопаток. Это дает возможность существенного повышения ресурса авиационных ГТД.
Источники информации
1. Кузнецов Н.Д., Цейтлин В.И., Волков В.И. Технологические методы повышения надежности деталей машин. М.: Машиностроение, 1993 г., с.135.
2. Бычков Н.Г., Лепешкин А.Р., Першин А.В. Установка для испытаний лопаток турбомашин на термомеханическую усталость. Патент РФ №2250451 (2005.04.20).

Claims (3)

1. Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, преимущественно покрытий столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, нанесенных на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, заключающийся в том, что рабочие лопатки турбин или их модели подвергают циклическому нагреву и охлаждению до образования в лопатках турбин или их моделях трещин, или повреждения самого теплозащитного покрытия, отличающийся тем, что в процессе нагрева при достижении заданной максимальной температуры в цикле к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием по направлению действия центробежной силы создают ускорение, равное центробежному, действующему в сечении лопатки с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон теплозащитного покрытия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе нагрева при достижении максимальной температуры синхронно к рабочей лопатке или модели прикладывают осевую нагрузку, равную центробежной, действующей в сечении рабочей лопатки или модели с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон.
3. Устройство для определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, наносимых на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, содержащее рабочую лопатку турбины или модель с теплозащитным покрытием, преимущественно столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, устройство для крепления лопатки, устройство для нагрева, индуктор, подсоединенный к источнику высокочастотного тока, систему охлаждения рабочей лопатки или модели, систему управления температурой, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит нагружающее устройство, обеспечивающее синхронное с изменением температуры нагружение лопатки или модели нагрузкой, имитирующей центробежную, динамический силовозбудитель, который создает ускорение вдоль оси лопатки, и систему управления нагруженном, которая связана с системой управления нагревом, при этом устройство для крепления лопатки или модели снабжено мембранами, имеющими жесткость выше, чем жесткость рабочей лопатки или модели, мембраны соединены стойками, между которыми через динамометр и захваты фиксируется лопатка или модель, захваты соединены с регулируемым источником, от которого к захватам подводится высокочастотный ток, разогревающий лопатку или модель.
RU2007115197/06A 2007-04-24 2007-04-24 Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления RU2339930C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007115197/06A RU2339930C1 (ru) 2007-04-24 2007-04-24 Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007115197/06A RU2339930C1 (ru) 2007-04-24 2007-04-24 Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2339930C1 true RU2339930C1 (ru) 2008-11-27

Family

ID=40193272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007115197/06A RU2339930C1 (ru) 2007-04-24 2007-04-24 Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2339930C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489702C2 (ru) * 2008-02-25 2013-08-10 Снекма Устройство для испытания покрытия основания лопатки
RU2498265C2 (ru) * 2008-02-25 2013-11-10 Снекма Способ испытания покрытия основания лопатки
CN108801640A (zh) * 2018-06-29 2018-11-13 重庆长安汽车股份有限公司 一种汽车发动机温度试验方法
CN111487139A (zh) * 2020-04-03 2020-08-04 浙江大学 离心力-高温耦合环境下的材料性能测试系统
CN111707605A (zh) * 2020-07-15 2020-09-25 中铁山桥集团有限公司 一种高原地区钢桥面漆适用性检验方法
RU2761778C1 (ru) * 2018-12-10 2021-12-13 Сянтань Юниверсити Испытательная система для имитационных испытаний теплозащитного покрытия турбинной лопатки в режиме эксплуатации
RU2791435C1 (ru) * 2022-07-01 2023-03-07 Федеральное Автономное Учреждение "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ испытания теплозащитных покрытий

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489702C2 (ru) * 2008-02-25 2013-08-10 Снекма Устройство для испытания покрытия основания лопатки
RU2498265C2 (ru) * 2008-02-25 2013-11-10 Снекма Способ испытания покрытия основания лопатки
CN108801640A (zh) * 2018-06-29 2018-11-13 重庆长安汽车股份有限公司 一种汽车发动机温度试验方法
RU2761778C1 (ru) * 2018-12-10 2021-12-13 Сянтань Юниверсити Испытательная система для имитационных испытаний теплозащитного покрытия турбинной лопатки в режиме эксплуатации
CN111487139A (zh) * 2020-04-03 2020-08-04 浙江大学 离心力-高温耦合环境下的材料性能测试系统
CN111707605A (zh) * 2020-07-15 2020-09-25 中铁山桥集团有限公司 一种高原地区钢桥面漆适用性检验方法
CN111707605B (zh) * 2020-07-15 2023-11-07 中铁山桥集团有限公司 一种高原地区钢桥面漆适用性检验方法
RU2801200C1 (ru) * 2022-05-16 2023-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ определения термостойкости теплозащитных композиционных материалов
RU2791435C1 (ru) * 2022-07-01 2023-03-07 Федеральное Автономное Учреждение "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ испытания теплозащитных покрытий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2339930C1 (ru) Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления
US20090316748A1 (en) Systems and methods for producing thermal mechanical fatigue on gas turbine rotors in a spin test environment
Askarinejad et al. Mechanical behavior of a notched oxide/oxide ceramic matrix composite in combustion environment: experiments and simulations
CN103592018B (zh) 一种高低周复合疲劳试验高周振幅测量装置及方法
Watanabe et al. Design and testing for ceramic matrix composite turbine vane
Wang et al. In-phase thermal–mechanical fatigue investigation on hollow single crystal turbine blades
Zhou et al. Forced response prediction for steam turbine last stage blade subject to low engine order excitation
KR101209909B1 (ko) 가스터빈 고온부품 내구성 평가방법
Yan et al. Real-time detection of damage evolution and failure of EB-PVD thermal barrier coatings using an environmental simulator with high-temperature and high-speed rotation
Newby et al. Finite element modelling of residual stresses in shot‐peened steam turbine blades
US7400994B2 (en) Method and test component for rotatable disc parts
Weser et al. Advanced experimental and analytical investigations on combined cycle fatigue (CCF) of conventional cast and single-crystal gas turbine blades
Marn et al. On the Effect of Axial Spacing Between Rotor and Stator Onto the Blade Vibrations of a Low Pressure Turbine Stage at Engine Relevant Operating Conditions
RU2730115C1 (ru) Способ испытания на прочность диска турбомашины, имеющего концентраторы напряжений в виде отверстий, и устройство для его осуществления
Tamarin et al. Thermo-mechanical fatigue tests of coatings for turbine blades
Spodniak et al. Low cycle fatigue numerical estimation of a high pressure turbine disc for the AL-31F jet engine
Zhao et al. Numerical investigation on life improvement of low-cycle fatigue for an ultra-supercritical steam turbine rotor
Bychkov et al. Investigations of thermomechanical fatigue for optimization of design and production process solutions for gas-turbine engine parts
Chen et al. Combined low and high cycle fatigue tests on full scale turbine blades
Nesládek et al. An assessment of thermo-mechanically induced fatigue damage of a steam turbine shaft
Liu et al. Fatigue Crack Growth of Multiple Load Path Structure Under Combined Fatigue Loading: Part II—Experiment Study
Temis et al. Numerical simulation of nonisothermal plasticity and thermomechanical fatigue of turbomachinery components
Filippini et al. Combined cycle fatigue of gas turbine blade materials at elevated temperature
CN109339868A (zh) 一种热障涂层服役工况模拟试验用涡轮模型
Li et al. Prediction of rotor burst using strain-based fracture criteria to comply with the engine airworthiness regulation

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100316

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180425