RU2575243C1 - Способ виброакустической диагностики технического состояния подшипников в составе газотурбинного двигателя - Google Patents
Способ виброакустической диагностики технического состояния подшипников в составе газотурбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2575243C1 RU2575243C1 RU2014139569/06A RU2014139569A RU2575243C1 RU 2575243 C1 RU2575243 C1 RU 2575243C1 RU 2014139569/06 A RU2014139569/06 A RU 2014139569/06A RU 2014139569 A RU2014139569 A RU 2014139569A RU 2575243 C1 RU2575243 C1 RU 2575243C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- engine
- spectrum
- gas turbine
- technical
- khz
- Prior art date
Links
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 5
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
- 238000004901 spalling Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к определению технического состояния авиационных газотурбинных двигателей всех типов способом виброакустической диагностики с применением технического микрофона. Способ диагностики технического состояния газотурбинного двигателя включает установку технического микрофона в диагностируемом сечении двигателя на технологически необходимом расстоянии от него, прием измеренного виброакустического сигнала работающего двигателя. Получают спектр частот, который анализируют. По появлению в спектре устойчиво выделяемого на фоне аппаратных шумов поля частот в интервале от 2 кГц до верхнего предела измерения используемой аппаратуры определяют техническое состояние подшипников двигателя. Технический результат - надежность, простота и высокая достоверность результатов при диагностике подшипников в составе газотурбинного двигателя. 2 ил.
Description
Изобретение относится к определению технического состояния авиационных газотурбинных двигателей всех типов, включая те, что имеют в своей конструкции межроторные и межвальные подшипники, способом виброакустической диагностики с применением технического микрофона.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является известный способ диагностики технического состояния газотурбинного двигателя, включающий установку технического микрофона в диагностируемом сечении двигателя. Микрофон устанавливают на технологически необходимом расстоянии от него и осуществляют прием измеренного виброакустического сигнала работающего двигателя с получением спектра частот. Спектр частот анализируют и определяют характеристики, относящиеся к техническому состоянию двигателя. (US 2006/0283190 A1, F02C 7/00, 21.12.2006) - прототип.
Однако известный способ не позволяет диагностировать техническое состояние подшипников, поскольку анализ производится по появлению одной или нескольких частот в определенном узком частотном диапазоне. При этом не рассматривается весь измеряемый частотный диапазон. Кроме того, анализируются частоты, не связанные с подшипником и процессами, происходящими в ходе его разрушения.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности газотурбинного двигателя, безопасности его эксплуатации.
Технический результат - надежность, простота и высокая достоверность результатов при диагностике подшипников в составе газотурбинного двигателя.
Технический результат достигается тем, что в известном способе диагностики технического состояния газотурбинного двигателя, включающем установку технического микрофона в диагностируемом сечении двигателя на технологически необходимом расстоянии от него, прием измеренного виброакустического сигнала работающего двигателя, анализ полученного спектра частот, определение технического состояния двигателя согласно предложению по появлению в спектре устойчиво выделяемого на фоне аппаратных, определяют техническое состояние подшипников двигателя.
Диагностика технического состояния подшипников играет решающую роль при определении технического состояния газотурбинного двигателя в целом, поскольку при отказе любого из подшипников происходит отказ работоспособности двигателя. При его разрушении может произойти возгорание двигателя или пробивание его корпуса оторвавшимися элементами ротора, что повышает риск жизни экипажа, снижает безопасность выполнения полетного задания и в самом критическом случае может привести к потере самолета и экипажа.
Предлагаемый способ основан на измерении спектра звукового давления работающего двигателя с помощью технического микрофона. В полученном спектре проводится поиск высокочастотных составляющих вибрации, а именно поля частот в интервале от 2 кГц до верхнего предела измерения аппаратуры, по результатам которого делают вывод о наличии диагностических признаков поврежденного подшипника.
Преимуществом применения технических микрофонов с узкой диаграммой направленности является их широкий диапазон рабочих частот от нескольких герц до 100 кГц и отсутствие привязанности координат установки средства измерения к направлению вектора вибрации, поскольку при измерении звукового давления воздушная среда сглаживает этот эффект.
Микрофон устанавливают в диагностируемом сечении двигателя на технологически необходимом расстоянии от него. Расстояние от микрофона до корпуса обусловлено паспортными данными и руководством по его эксплуатации.
Из-за высокой акустической эмиссии газотурбинных двигателей микрофон обычно применялся для отдельных узлов на стендах их испытаний, например для компрессора. Экспериментально было выявлено, что при работе двигателя, из-за газодинамических процессов, происходящих в его газовоздушном тракте и сопле, происходит излучение акустического сигнала в частотном диапазоне от 0 до 2 кГц. Данный сигнал накладывается на все частоты в данном диапазоне, что делает их неинформативными.
При анализе спектра частот было также выявлено, что в случае наличия дефекта подшипника в интервале от 2 кГц до верхнего предела измерения используемой аппаратуры в спектре на фоне аппаратных шумов устойчиво выделяется поле частот. Анализ полученного спектра частот проводится на любом из режимов работы двигателя при помощи быстрого преобразования Фурье. При обработке сигнала визуально просматривается спектрограмма за весь запуск. Поле частот представляет собой область спектра, где наблюдается увеличение амплитуды диапазона частот и в случае наличия дефекта подшипника проявляется на всех режимах работы с изменением частотной области по оборотам. Появление в спектре указанного поля частот указывает на наличие таких дефектов подшипника, как усталостное выкрашивание дорожек и тел качения, дефекты сепаратора, волнистость дорожек качения. При исправной работе подшипника в спектре после 2 кГц указанного поля частот не наблюдается.
Возникновение указанного эффекта можно объяснить следующим. При отказе подшипника из-за превышения динамических нагрузок на тела и дорожки качения возникает их усталостное выкрашивание в виде питтинга. Расположение раковин питтинга имеет, как правило, частый и хаотический характер. При накатывании ролика на раковину вследствие его проваливания происходит удар. Из-за густоты расположения раковин такие удары происходят довольно часто за один оборот. Но вследствие хаотического расположения и возможного наличия прецессии ротора на каждом обороте вала количество попаданий роликов в раковины всегда практически разное, но остается в некотором пределе значений. Вследствие чего звуковой сигнал имеет почти периодическую форму и за 1 секунду (поскольку единица измерения Гц приводится к секунде) в спектре отображается не одна частота, а диапазон. Чем шире диапазон, тем больший разброс между самым малым и самым большим количеством ударов.
Изобретение проиллюстрировано фигурами 1, 2.
Фиг. 1 - спектрограмма исправного двигателя;
Фиг. 2 - спектрограмма двигателя с дефектом подшипника.
Предлагаемое изобретение реализуют следующим образом.
Пример 1. Вскрывают штатные люки осмотра фюзеляжа самолета. Выполняют установку технического микрофона Bruel&Kjaer типа 4944 на расстоянии 40 мм от корпуса двигателя в вертикальном направлении в сечении турбины. Подсоединяют провод к микрофону. Включают анализатор спектра SIRIUS, подключенный к ноутбуку и микрофонному проводу. В программном обеспечении анализатора вводят настройки микрофона. Запускают двигатель, осуществляют запись виброакустического сигнала на режимах работы двигателя от запуска до максимала. Двигатель останавливают. Полученные данные обрабатывают и получают спектрограмму, представленную на фиг. 1. Анализ полученного спектра частот показывает наличие в интервале частот от 0 до 2 кГц шума, обусловленного газодинамическими процессами работающего двигателя (область выделена штрихпунктиром). При этом в интервале от 2 кГц устойчивое повышенное поле частот отсутствует. Делают заключение о исправности подшипника двигателя. Двигатель может продолжать эксплуатацию.
Пример 2. Эксперимент осуществляют аналогично примеру 1. Получают спектрограмму, представленную на фиг. 2. Анализ полученного спектра частот также показывает наличие в интервале частот до 2 кГц шума, обусловленного работой двигателя. Кроме того, наблюдают повышение амплитуды диапазона частот 9-12 кГц (область выделена пунктиром). Повышение вибрации в диапазоне частот свидетельствует о почти периодическом характере колебаний, обусловленных физикой процесса. Делают вывод о дефекте подшипника двигателя. Двигатель отстраняют от эксплуатации и направляют в ремонт.
Применение предлагаемого изобретение позволяет эффективно и своевременно осуществлять диагностику технического состояния двигателя, что снижает финансовые и трудозатраты на его ремонт и обслуживание, а также обеспечивает надежность его эксплуатации.
Claims (1)
- Способ диагностики технического состояния газотурбинного двигателя, включающий установку технического микрофона в диагностируемом сечении двигателя на технологически необходимом расстоянии от него, прием измеренного виброакустического сигнала работающего двигателя, анализ полученного спектра частот, определение технического состояния двигателя, отличающийся тем, что по появлению в спектре устойчиво выделяемого на фоне аппаратных шумов поля частот в интервале от 2 кГц до верхнего предела измерения используемой аппаратуры определяют техническое состояние подшипников двигателя.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014139569/06A RU2575243C1 (ru) | 2014-10-01 | 2014-10-01 | Способ виброакустической диагностики технического состояния подшипников в составе газотурбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014139569/06A RU2575243C1 (ru) | 2014-10-01 | 2014-10-01 | Способ виброакустической диагностики технического состояния подшипников в составе газотурбинного двигателя |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2575243C1 true RU2575243C1 (ru) | 2016-02-20 |
Family
ID=83006211
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014139569/06A RU2575243C1 (ru) | 2014-10-01 | 2014-10-01 | Способ виброакустической диагностики технического состояния подшипников в составе газотурбинного двигателя |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2575243C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2624089C1 (ru) * | 2016-07-06 | 2017-06-30 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, соответствующих минимальным значениям осевой силы, действующей на радиально-упорный подшипник |
| RU2640463C1 (ru) * | 2017-02-14 | 2018-01-09 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, на которых осевая сила, действующая на радиально-упорный подшипник, принимает минимальные и максимальное значения |
| RU2682561C1 (ru) * | 2018-02-15 | 2019-03-19 | Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК - УМПО") | Способ определения технического состояния токосъемников |
| RU2764962C1 (ru) * | 2021-06-16 | 2022-01-24 | Александр Владимирович Власов | Способ и система планирования профилактического обслуживания и ремонта технологического оборудования на основе акустической диагностики с применением нейронных сетей |
| WO2022167853A1 (ru) * | 2021-02-04 | 2022-08-11 | Закрытое Акционерное Общество "Нейротекнолоджийос" | Способ и устройство для виброакустического анализа промышленного оборудования |
| RU2783860C2 (ru) * | 2021-02-04 | 2022-11-21 | Закрытое Акционерное Общество "Нейротекнолоджийос" | Устройство и способ для виброакустического анализа промышленного оборудования, содержащего вращающиеся части |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6687596B2 (en) * | 2001-08-31 | 2004-02-03 | General Electric Company | Diagnostic method and system for turbine engines |
| US20060283190A1 (en) * | 2005-06-16 | 2006-12-21 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Engine status detection with external microphone |
| RU2379645C2 (ru) * | 2007-06-19 | 2010-01-20 | Андрей Павлович Ушаков | Способ диагностики технического состояния деталей, узлов и приводных агрегатов газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления |
| RU2445598C1 (ru) * | 2010-08-13 | 2012-03-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ диагностики технического состояния газотурбинного двигателя |
| RU2460053C1 (ru) * | 2011-04-13 | 2012-08-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения |
| RU2517264C2 (ru) * | 2012-08-10 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ диагностики технического состояния авиационных газотурбинных двигателей |
-
2014
- 2014-10-01 RU RU2014139569/06A patent/RU2575243C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6687596B2 (en) * | 2001-08-31 | 2004-02-03 | General Electric Company | Diagnostic method and system for turbine engines |
| US20060283190A1 (en) * | 2005-06-16 | 2006-12-21 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Engine status detection with external microphone |
| RU2379645C2 (ru) * | 2007-06-19 | 2010-01-20 | Андрей Павлович Ушаков | Способ диагностики технического состояния деталей, узлов и приводных агрегатов газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления |
| RU2445598C1 (ru) * | 2010-08-13 | 2012-03-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ диагностики технического состояния газотурбинного двигателя |
| RU2460053C1 (ru) * | 2011-04-13 | 2012-08-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения |
| RU2517264C2 (ru) * | 2012-08-10 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ диагностики технического состояния авиационных газотурбинных двигателей |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2624089C1 (ru) * | 2016-07-06 | 2017-06-30 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, соответствующих минимальным значениям осевой силы, действующей на радиально-упорный подшипник |
| RU2640463C1 (ru) * | 2017-02-14 | 2018-01-09 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, на которых осевая сила, действующая на радиально-упорный подшипник, принимает минимальные и максимальное значения |
| RU2682561C1 (ru) * | 2018-02-15 | 2019-03-19 | Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК - УМПО") | Способ определения технического состояния токосъемников |
| WO2022167853A1 (ru) * | 2021-02-04 | 2022-08-11 | Закрытое Акционерное Общество "Нейротекнолоджийос" | Способ и устройство для виброакустического анализа промышленного оборудования |
| RU2783860C2 (ru) * | 2021-02-04 | 2022-11-21 | Закрытое Акционерное Общество "Нейротекнолоджийос" | Устройство и способ для виброакустического анализа промышленного оборудования, содержащего вращающиеся части |
| RU2764962C1 (ru) * | 2021-06-16 | 2022-01-24 | Александр Владимирович Власов | Способ и система планирования профилактического обслуживания и ремонта технологического оборудования на основе акустической диагностики с применением нейронных сетей |
| WO2022265536A1 (ru) * | 2021-06-16 | 2022-12-22 | Александр Владимирович ВЛАСОВ | Способ и система для обслуживания и ремонта технологического оборудования |
| RU2851898C1 (ru) * | 2025-05-13 | 2025-12-01 | Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" | Способ повышения эффективности диагностики технического состояния газотурбинного двигателя |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2575243C1 (ru) | Способ виброакустической диагностики технического состояния подшипников в составе газотурбинного двигателя | |
| Kim et al. | Condition monitoring of low speed bearings: A comparative study of the ultrasound technique versus vibration measurements | |
| Nabhan et al. | Bearing fault detection techniques-a review | |
| US10969303B2 (en) | Method and system to monitor the health status of a rolling bearing of a machinery, and machinery equipped with said system | |
| US12517011B2 (en) | Method for monitoring a rotating machine in order to detect a fault in an aircraft bearing | |
| Dube et al. | Vibration based condition assessment of rolling element bearings with localized defects | |
| RU2551447C1 (ru) | Способ вибрационной диагностики технического состояния подшипниковой опоры ротора двухвального газотурбинного двигателя | |
| US10774753B2 (en) | Indirect monitoring of aircraft combustor dynamics | |
| WO2014123443A1 (ru) | Способ вибрационной диагностики и прогнозирования внезапного отказа двигателя и устройство | |
| RU2613047C1 (ru) | Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей с применением технического микрофона | |
| Azeem et al. | Experimental study on the Condition Monitoring of Shaft Unbalance by using Vibrations Spectrum and phase Analysis | |
| RU2478923C2 (ru) | Способ диагностики технического состояния межроторного подшипника двухвального газотурбинного двигателя | |
| RU2460053C1 (ru) | Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения | |
| JP7394031B2 (ja) | 転がり軸受の異常検出装置、及び異常検出方法 | |
| RU2297613C2 (ru) | Способ диагностики газотурбинного двигателя | |
| Pazdrii et al. | Vibroacoustic condition monitoring of the complex rotation system based on multilevel signal processing | |
| Thanagasundram et al. | Autoregressive based diagnostics scheme for detection of bearing faults | |
| Kallappa et al. | High frequency incipient fault detection for engine bearing components | |
| Elasha et al. | Effectiveness of adaptive filter algorithms and spectral kurtosis in bearing faults detection in a gearbox | |
| RU2614908C1 (ru) | Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей по изменению размаха амплитуды роторных частот | |
| RU2552389C1 (ru) | Устройство для диагностики технического состояния межроторного подшипника двухвального газотурбинного двигателя | |
| Saxena et al. | Experimental investigation of defective ball bearings with vibration analyzer | |
| RU2851898C1 (ru) | Способ повышения эффективности диагностики технического состояния газотурбинного двигателя | |
| Tenali et al. | Vibrational Analysis in Condition Monitoring and faults Diagnosis of Rotating Shaft-Over View | |
| Silaev et al. | Predicting the propagation of damage in roller bearings of aircraft engines by vibration analysis |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |