RU2395068C2 - Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины - Google Patents

Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2395068C2
RU2395068C2 RU2008139330/06A RU2008139330A RU2395068C2 RU 2395068 C2 RU2395068 C2 RU 2395068C2 RU 2008139330/06 A RU2008139330/06 A RU 2008139330/06A RU 2008139330 A RU2008139330 A RU 2008139330A RU 2395068 C2 RU2395068 C2 RU 2395068C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
vibration
vibrations
oscillations
wheel
Prior art date
Application number
RU2008139330/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139330A (ru
Inventor
Ольга Львовна Посадова (RU)
Ольга Львовна Посадова
Андрей Владимирович Фирсов (RU)
Андрей Владимирович Фирсов
Владимир Валентинович Посадов (RU)
Владимир Валентинович Посадов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
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 "Научно-производственное объединение "Сатурн" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
Priority to RU2008139330/06A priority Critical patent/RU2395068C2/ru
Publication of RU2008139330A publication Critical patent/RU2008139330A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395068C2 publication Critical patent/RU2395068C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению и может найти применение при прочностной доводке компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД), при их стендовых испытаниях и в процессе эксплуатации, а также для создания систем диагностики колебаний рабочих лопаток, значения частот собственных колебаний которых превышают произведение частоты вращения на число узловых диаметров. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и надежности способа диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины за счет использования, в качестве диагностического сигнала, корпусной вибрации. В вибрационном сигнале определяют в более узком частотном диапазоне диагностическую частоту с амплитудой, превышающей уровень шума, что позволяет использовать предложенный способ в режиме реального времени для своевременного обнаружения и предотвращения опасных напряжений в лопатках. Технический результат достигается тем, что преобразуют сигнал корпусной вибрации хотя бы с одного измерительного преобразователя в амплитудно-частотный спектр, определяют диагностическую частоту колебаний рабочего колеса турбомашины, вызванных бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации, и диагностическую частоту колебаний, вызванных бегущими в противоположном направлении волнами деформации, наблюдают за появлением в спектре вибрации составляющей на одной из диагностических частот, по которой судят о направлении движения бегущих по колесу волн деформации. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению и может найти применение при прочностной доводке компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД), при их стендовых испытаниях и в процессе эксплуатации, а также для создания систем диагностики колебаний рабочих лопаток, значения частот собственных колебаний которых превышают произведение частоты вращения на число узловых диаметров.
Наиболее близким к изобретению является способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины (патент RU 2111469, МПК G01M 15/00, приоритет 11.04.97, опубл. 20.05.98), при котором преобразуют динамический сигнал с датчика пульсаций потока газа, размещенного неподвижно в корпусе турбомашины в зоне рабочего колеса, в амплитудно-частотный спектр, определяют диагностическую частоту колебаний рабочего колеса турбомашины, вызванных бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации, и диагностическую частоту колебаний, вызванных бегущими в противоположном направлении волнами деформации, наблюдают за составляющей в спектре, по которой судят о направлении движения бегущих по колесу волн деформации.
В данном способе диагностики в качестве измеряемого динамического параметра используют пульсации потока в зоне лопаток рабочего колеса. В пульсационном сигнале при диагностике колебаний регистрируют составляющую на частоте следования лопаток, равной произведению частоты рабочего колеса на число установленных на нем лопаток, что требует достаточно широкого частотного диапазона для диагностики. Поскольку величина полезного сигнала с диагностической частотой соизмерима с уровнем акустического шума, это не позволяет диагностировать колебания в режиме реального времени из-за сложности выделения диагностической частоты в спектре пульсаций при наличии интенсивного акустического шума и гармоник окружной неравномерности потока, свойственных рабочему процессу в реальной турбомашине.
При данном способе диагностики в момент возникновения автоколебаний или вращающегося срыва по определенной форме в спектре пульсации наблюдают две составляющие, равноотстоящие от частоты следования лопаток, что соответствует тому или иному виду аэроупругих колебаний. Причем, в силу близости друг к другу местоположения составляющих спектра, указывающих на возникновение автоколебаний или вращающегося срыва, можно с равной вероятностью предполагать о наличии любого из указанных видов аэроупругих колебаний.
Процесс диагностики колебаний в режиме реального времени затрудняет то, что вид аэроупругих колебаний определяют по результатам сравнения их амплитуд. При этом разность между амплитудами составляющих, равноотстоящих от частоты следования лопаток, может составлять несколько милливольт, что не позволяет диагностировать на фоне шумов вид колебаний в режиме реального времени.
Все это делает данный способ недостаточно надежным и эффективным для диагностики колебаний в режиме реального времени.
Кроме того, в случае диагностики колебаний рабочего колеса малоразмерного высокооборотного ГТД даже по первой изгибной форме, высокие частоты его вращения требуют использования высокочастотных датчиков пульсаций, чувствительный элемент которых (мембрана) должен воспринимать воздействие акустического потока с частотами порядка 10-15 кГц. Диагностика колебаний рабочего колеса с более высокими формами (а следовательно, и на более высоких частотах колебаний) на таких двигателях при использовании в качестве динамического параметра пульсаций давления потока по указанной причине технически затруднительна либо невозможна. Длина трубки, подводящей акустический поток к мембране датчика пульсаций, значительно ограничивает максимальную частоту колебаний, которую он может воспринимать, поэтому его приходится размещать в проточной части компрессора ГТД вблизи исследуемой ступени. Замена такого датчика в случае необходимости может быть связана с частичной разборкой ГТД. Это приводит к дополнительным затратам на реализацию способа
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и надежности способа диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины за счет использования, в качестве диагностического сигнала, корпусной вибрации. В вибрационном сигнале определяют в более узком частотном диапазоне диагностическую частоту с амплитудой, превышающей уровень шума, что позволяет использовать предложенный способ в режиме реального времени для своевременного обнаружения и предотвращения опасных напряжений в лопатках.
В предлагаемом способе диагностики в момент возникновения аэроупругих колебаний по определенной форме в спектре наблюдают только одну составляющую, соответствующую одному из видов аэроупругих колебаний. Причем в силу того, что частоты, на которых могут наблюдаться составляющие, соответствующие тому или иному виду аэроупругих колебаний, значительно удалены друг от друга по оси частот (находятся в разных частотных диапазонах), это позволяет однозначно определить вид аэроупругих колебаний.
Дополнительным техническим результатом является снижение затрат на реализацию способа за счет использования для диагностики колебаний вибропреобразователей, применяющихся как в процессе испытаний, так и в эксплуатации турбомашины.
Каких-либо технических трудностей измерения высокочастотной корпусной вибрации (с частотами колебаний до 30 кГц и выше), как правило, не возникает. В настоящее время разработано большое количество высоконадежных вибропреобразователей различного назначения, которые могут быть установлены на корпусе ГТД в требуемой точке измерения.
Технический результат достигается тем, что в способе диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины, при котором преобразуют динамический сигнал хотя бы с одного измерительного преобразователя в амплитудно-частотный спектр, определяют диагностическую частоту колебаний рабочего колеса турбомашины, вызванных бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации, и диагностическую частоту колебаний, вызванных бегущими в противоположном направлении волнами деформации, наблюдают за составляющей в спектре, по которой судят о направлении движения бегущих по колесу волн деформации, в отличие от известного, преобразуют сигнал корпусной вибрации, наблюдают за появлением в спектре вибрации составляющей на одной из диагностических частот.
Диагностическую частоту колебаний, вызванных бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации, определяют как сумму частоты собственных колебаний лопатки и частоты вращения рабочего колеса турбомашины, умноженной на число узловых диаметров собственной формы колебаний.
Диагностическую частоту колебаний лопаток, вызванных бегущими в противоположном направлении волнами деформации, определяют как разность частоты собственных колебаний лопатки и частоты вращения рабочего колеса турбомашины, умноженной на число узловых диаметров собственной формы колебаний.
В качестве измерительного преобразователя используют акселерометр
Судят о возникновении автоколебаний.
Судят о возникновении резонансных колебаний.
Судят о возникновении резонансных колебаний от вращающегося срыва.
Изобретение поясняется следующими чертежами. На фиг.1 показан график зависимости диагностической частоты от измеренной частоты вращения малоразмерного ГТД при колебаниях лопатки по первой изгибной форме и числе узловых диаметров m=2, полученной расчетным путем; на фиг.2 - спектр сигнала корпусной вибрации малоразмерного ГТД при развитых автоколебаниях; на фиг.3 - спектр корпусной вибрации при резонансных колебаниях от вращающегося срыва в осевой ступени компрессора малоразмерного ГТД; на фиг.4 - распределение запасов газодинамической устойчивости осевой ступени компрессора малоразмерного ГТД в зависимости от частоты вращения; на фиг.5 - график зависимости частоты собственных колебаний рабочих лопаток по первой изгибной форме колебаний от измеренной частоты вращения ротора турбокомпрессора малоразмерного ГТД.
Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины осуществляют следующим образом.
Предварительно экспериментально или расчетным способом определяют частоты собственных колебаний лопаток рабочего колеса, например, для первых четырех низших форм колебаний.
В качестве динамического параметра турбомашины используют корпусную вибрацию. Преобразуют сигнал корпусной вибрации хотя бы с одного вибропреобразователя (например, акселерометра), установленного на корпусе компрессора в амплитудно-частотный спектр. Измеряют частоту вращения рабочего колеса турбомашины датчиком частоты вращения.
Определяют диагностическую частоту колебаний рабочего колеса турбомашины, вызванных бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации (вперед бегущая волна), соответствующую автоколебаниям, по формуле:
Figure 00000001
где fm - частота собственных колебаний лопаток, определяемая экспериментально или расчетным путем,
m - число узловых диаметров собственной формы колебаний,
fp - частота вращения рабочего колеса турбомашины.
Определяют диагностическую частоту колебаний рабочего колеса турбомашины, вызванных бегущими в противоположном направлении волнами деформации (назад бегущая волна), соответствующую резонансным колебаниям по формуле:
Figure 00000002
Колебания происходят в виде назад бегущей волны при резонансных колебаниях, вызванных неподвижной окружной неравномерностью или вращающимся срывом потока.
Наблюдают за появлением в спектре корпусной вибрации составляющей на одной из диагностических частот fд1 или fд2, определенных соответственно по формулам (1) или (2).
При превышении амплитуды составляющей на соответствующей диагностической частоте уровня шумов, она становится хорошо различима в амплитудно-частотном спектре вибрационного сигнала. Это позволяет однозначно установить вид аэроупругих колебаний и предотвратить на ранней стадии их развитие, которое сопровождается дальнейшим ростом амплитуды соответствующей диагностической составляющей.
При этом максимальная частота диапазона, в котором диагностируют колебания, определяется по формуле (1). В спектре может наблюдаться составляющая на одной из диагностических частот (fд1 или fд2), появление которой вызвано направлением движения волн деформации.
Появление в спектре корпусной вибрации составляющей на диагностической частоте fд1, определенной по формуле (1), дает возможность сделать вывод о том, что направление движения бегущих по колесу волн деформации совпадает с направлением вращения рабочего колеса, что соответствует случаю развившихся автоколебаний.
В том случае, когда направление движения бегущих по колесу волн деформации будет противоположно направлению вращения рабочего колеса, в спектре корпусной вибрации будет присутствовать составляющая на диагностической частоте fд2, определенной по формуле (2), что соответствует случаю возникновения резонансных колебаний, например, от вращающегося срыва.
Установив направление движения бегущих по колесу волн деформации, определяют вид аэроупругих колебаний, что позволяет принять меры, соответствующие обнаруженному виду аэроупругих колебаний; анализируют полученные результаты, строят график зависимости частоты собственных колебаний от частоты вращения ротора, облегчающий при дальнейших исследованиях процесс диагностики колебаний.
Способ был реализован в процессе стендовых испытаний при прочностной доводке компрессора малоразмерного ГТД, частота собственных колебаний лопаток рабочего колеса которого составляла более 1000 Гц.
Предварительно определили частоты собственных колебаний лопаток рабочего колеса для первой изгибной формы колебаний и для других низших форм колебаний и построили график зависимости диагностической частоты от измеренной частоты вращения (фиг.1).
В качестве динамического параметра для диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины использовали корпусную вибрацию, для измерения которой использовали, например, 3 акселерометра АВС-117-02, установленные на корпусе компрессора и ориентированные в трех взаимно перпендикулярных направлениях (вертикальном, горизонтально-поперечном и осевом), и 2 акселерометра МВ-04-1 серии 2, установленные на корпусе компрессора и в районе задней подвески двигателя, ориентированные в вертикальном направлении. При этом для диагностики колебаний использовались вибропреобразователи, установленные на корпусе компрессора, а именно: АВС-117-02 - для автоколебаний, МВ-04-1 серии 2 - для резонансных колебаний.
Измерение вибрации вибропреобразователями АВС-117-02 производилось в единицах виброперегрузки (g), измерение вибрации вибропреобразователями МВ-04-1 серии 2 - в единицах виброскорости (мм/с). При этом выбор параметра вибрации определялся диапазоном частот, необходимым для анализа. Регистрация сигналов с указанных вибропреобразователей осуществлялась синхронно на цифровой регистратор сигналов MIC-300M.
В связи с тем, что при диагностике колебаний по корпусной вибрации не требуется регистрировать сигнал на частоте следования лопаток, то это позволило диагностировать колебания в более узком частотном диапазоне (до 4 кГц). При этом максимальная частота, необходимая для анализа, была в 4 раза меньше частоты, требуемой для диагностики колебаний способом, описанным в прототипе (до 16 кГц).
С помощью алгоритмов спектрального анализа преобразовывали вибрационной сигнал в амплитудно-частотный спектр, определяли диагностическую частоту fд1, соответствующую автоколебаниям, по формуле (1) и диагностическую частоту fд2, соответствующую резонансным колебаниям, по формуле (2).
Наблюдали за появлением в спектре корпусной вибрации составляющей на одной из диагностических частот fд1 или fд2, определенных по формулам (1) или (2) соответственно.
Спектр корпусной вибрации при нормальной работе ГТД определялся составляющей с частотой вращения первой роторной гармоники и составляющими, кратными от нее, а при достижении частот вращения ротора, на которых возникали автоколебания, кроме указанных выше составляющих имел составляющую на диагностической частоте с достаточно высоким темпом роста по амплитуде. Фиг.2 иллюстрирует установившиеся автоколебания. Характер вибрации полигармонический, в спектре доминируют 3 составляющие: генерируемая ротором fp (640 Гц), составляющая на частоте колебаний в два раза превышающей частоту вращения ротора 2fp (1280 Гц) и ярко выраженная, соизмеримая с роторной, составляющая на диагностической частоте fд1=2710 Гц. Кроме того, видна слабо выраженная составляющая на частоте собственных колебаний лопаток компрессора fm (1422 Гц).
На фиг.3 показан спектр корпусной вибрации при резонансных колебаниях. Составляющая спектра вибрации на частоте fд2=277 Гц, по которой диагностировали наличие резонансных колебаний наиболее интенсивно проявляется (ее уровень в 2 раза превышает амплитуду роторной вибрации) по корпусу компрессора (канал_4_МВ ПО). По вибропреобразователю, удаленному от корпуса компрессора (канал_5_МВ ЗО) указанная составляющая не является доминирующей в спектре, амплитуда колебаний корпуса по ней не превышает шумовых составляющих спектра.
Диагностические частоты, на которых были зарегистрированы автоколебания fд1=2710 Гц и резонансные колебания в компрессоре fд2=277 Гц удалены друг от друга по оси частот (находятся в разных частотных диапазонах), что повышает надежность диагностики колебаний.
На фиг.4 показано распределение запасов газодинамической устойчивости (ГДУ) рассматриваемого малоразмерного ГТД, где видна зона, в которой компрессор не имеет требуемых запасов ГДУ. Поскольку в указанную зону попадает режим, на котором были зарегистрированы резонансные колебания (фиг.3), то это позволяет сделать вывод о том, что они вызваны вращающимся срывом в компрессоре. После появления компоненты на диагностической частоте fд2=277 Гц последовал срыв в работе и останов двигателя.
На фиг.5 показан график зависимости частоты собственных колебаний рабочих лопаток от измеренной частоты вращения, построенный по экспериментально полученным данным для случаев возникновения автоколебаний (фиг.2) и резонансных колебаний от вращающегося срыва (фиг.3) в компрессоре малоразмерного ГТД (см. точки, нанесенные на график). Нижние точки на графике получены при возникновении автоколебаний, верхние - при резонансных колебаниях; и те и другие точки лежат на одной прямой, т.к. оба вида аэроупругих колебаний сопровождаются колебаниями рабочих лопаток по первой изгибной форме. Этот график использовали в процессе анализа при дальнейших исследованиях.
Изобретение позволило создать способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочего колеса турбомашины в режиме реального времени, обладающий более высокой надежностью и эффективностью, не допускающий, благодаря своевременной диагностике, возникновения опасных напряжений в лопатках турбомашины и используемый как в процессе ее опытной доводки, так и на этапе эксплуатации. Данный способ наиболее эффективен для малоразмерных ГТД, т.к. их конструкция либо не позволяет установить токосъемник и вывести препарацию для получения информации с вращающихся деталей и непосредственно измерить вибронапряжения в лопатках рабочих колес роторов, либо это неприемлемо по материальным затратам на техническую реализацию. В таких случаях наиболее доступной для анализа является информация с датчиков, расположенных на невращающихся деталях статора ГТД, из которых наиболее эффективны вибропреобразователи, позволяющие измерять корпусную вибрацию в требуемом диапазоне частот.

Claims (6)

1. Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины, преимущественно малоразмерного газотурбинного двигателя, при котором преобразуют динамический сигнал с измерительного преобразователя в амплитудно-частотный спектр, наблюдают за составляющей спектра, характеризующей колебания лопаток с бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации, и за составляющей спектра, характеризующей колебания лопаток с бегущими против направления вращения колеса волнами деформации, судят о направлении движения бегущих по колесу волн деформации, отличающийся тем, что преобразуют сигнал корпусной вибрации, наблюдают за появлением в спектре составляющей, характеризующей колебания лопаток с бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации, на диагностической частоте, определяемой как сумма частоты собственных колебаний лопатки и частоты вращения рабочего колеса турбомашины, умноженной на число узловых диаметров собственной формы колебаний, или составляющей, характеризующей колебания лопаток с бегущими против направления вращения колеса волнами деформации, на диагностической частоте, определяемой как разность частоты собственных колебаний лопатки и частоты вращения рабочего колеса турбомашины, умноженной на число узловых диаметров собственной формы колебаний, судят о направлении движения бегущих по колесу волн деформации по наличию составляющей на одной из диагностических частот.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что наблюдают в частотном диапазоне, максимальная частота которого определяется как сумма частоты собственных колебаний лопатки и частоты вращения рабочего колеса турбомашины, умноженной на число узловых диаметров собственной формы колебаний.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что наблюдают в режиме реального времени.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что судят о возникновении автоколебаний по появлению в спектре составляющей, характеризующей колебания лопаток с бегущими в направлении вращения колеса волнами деформации.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что судят о возникновении резонансных колебаний от вращающегося срыва по появлению в спектре составляющей на диагностической частоте, характеризующей колебания лопаток с бегущими против направления вращения колеса волнами деформации.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве измерительного преобразователя используют акселерометр.
RU2008139330/06A 2008-10-02 2008-10-02 Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины RU2395068C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139330/06A RU2395068C2 (ru) 2008-10-02 2008-10-02 Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139330/06A RU2395068C2 (ru) 2008-10-02 2008-10-02 Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139330A RU2008139330A (ru) 2010-04-10
RU2395068C2 true RU2395068C2 (ru) 2010-07-20

Family

ID=42670924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139330/06A RU2395068C2 (ru) 2008-10-02 2008-10-02 Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395068C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451279C1 (ru) * 2011-01-18 2012-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики резонансных колебаний лопаток рабочего колеса в составе осевой турбомашины
RU2451922C1 (ru) * 2011-03-01 2012-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики вида аэроупругих колебаний лопаток рабочего колеса осевой турбомашины
RU2511773C1 (ru) * 2013-02-26 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины
RU2598983C1 (ru) * 2015-04-10 2016-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ диагностики вида колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины
RU2613047C1 (ru) * 2015-11-25 2017-03-15 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей с применением технического микрофона
RU2634511C1 (ru) * 2016-11-23 2017-10-31 Публичное Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Пао "Умпо") Способ определения динамических напряжений в лопатках рабочего колеса турбомашины
RU2659428C1 (ru) * 2017-02-13 2018-07-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для анализа динамических процессов в рабочих колесах турбомашин
RU2669128C2 (ru) * 2013-10-11 2018-10-08 Сафран Эркрафт Энджинз Способ и система для акустического анализа машины
RU2673950C1 (ru) * 2018-01-19 2018-12-03 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ определения форм колебаний вращающихся колес турбомашин

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451279C1 (ru) * 2011-01-18 2012-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики резонансных колебаний лопаток рабочего колеса в составе осевой турбомашины
RU2451922C1 (ru) * 2011-03-01 2012-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики вида аэроупругих колебаний лопаток рабочего колеса осевой турбомашины
RU2511773C1 (ru) * 2013-02-26 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины
RU2669128C2 (ru) * 2013-10-11 2018-10-08 Сафран Эркрафт Энджинз Способ и система для акустического анализа машины
RU2598983C1 (ru) * 2015-04-10 2016-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ диагностики вида колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины
RU2613047C1 (ru) * 2015-11-25 2017-03-15 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей с применением технического микрофона
RU2634511C1 (ru) * 2016-11-23 2017-10-31 Публичное Акционерное Общество "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение" (Пао "Умпо") Способ определения динамических напряжений в лопатках рабочего колеса турбомашины
RU2659428C1 (ru) * 2017-02-13 2018-07-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для анализа динамических процессов в рабочих колесах турбомашин
RU2673950C1 (ru) * 2018-01-19 2018-12-03 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ определения форм колебаний вращающихся колес турбомашин

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008139330A (ru) 2010-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2395068C2 (ru) Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины
KR100304466B1 (ko) 축류압축기의진동들뜸을모니터하기위한프로세스및장치
Randall State of the art in monitoring rotating machinery-part 1
JP5819395B2 (ja) 圧力監視によるファンパラメータの決定
US7698942B2 (en) Turbine engine stall warning system
JP2008544131A (ja) 外部のマイクロホンによるエンジン状態の検知
Birajdar et al. Vibration and noise in centrifugal pumps-Sources and diagnosis methods
JP6854595B2 (ja) ディーゼルエンジンのすべり軸受の診断装置
RU2296970C2 (ru) Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины (варианты)
RU2287141C2 (ru) Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины
RU2402751C1 (ru) Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины
Petry et al. Experimental study of acoustic resonances in the side cavities of a high-pressure centrifugal compressor excited by rotor/stator interaction
RU2460053C1 (ru) Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения
RU2451279C1 (ru) Способ диагностики резонансных колебаний лопаток рабочего колеса в составе осевой турбомашины
Courrech et al. Condition monitoring of machinery
Fan et al. Research on running status monitoring and rotating blade crack detection of large-scale centrifugal compressor based on blade tip timing technique
RU2411466C1 (ru) Способ обнаружения резонансных колебаний лопаток ротора турбомашины
CN113358210B (zh) 一种基于压力脉动的增压器涡轮叶片振动监测方法
RU2111469C1 (ru) Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины
RU2654306C1 (ru) Способ контроля технического состояния машины
RU2598983C1 (ru) Способ диагностики вида колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины
Somashekar et al. Vibration signature analysis of ic engine
RU2812379C1 (ru) Способ диагностики технического состояния газотурбинного двигателя
RU2411484C1 (ru) Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины
Rhakasywi et al. Safety factor of pump vibrations on ships based on the natural frequency of pump vibrations according to ISO 10816-3