RU2585800C1 - Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора - Google Patents

Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2585800C1
RU2585800C1 RU2014146870/28A RU2014146870A RU2585800C1 RU 2585800 C1 RU2585800 C1 RU 2585800C1 RU 2014146870/28 A RU2014146870/28 A RU 2014146870/28A RU 2014146870 A RU2014146870 A RU 2014146870A RU 2585800 C1 RU2585800 C1 RU 2585800C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support
linear
rotor
rigid
vibration
Prior art date
Application number
RU2014146870/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Гусенко
Иван Александрович Антонюк
Антон Герольдович Терешко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО"
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 "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" filed Critical Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО"
Priority to RU2014146870/28A priority Critical patent/RU2585800C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585800C1 publication Critical patent/RU2585800C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к способам снижения вибраций турбомашин, и может быть использовано в авиационных газотурбинных двигателях, испытательных стендах, роторы которых оборудованы упругими опорами. Способ включает установку ротора на нелинейную и жесткую стендовые опоры с установленным на последней вибродатчиком, в качестве нелинейной стендовой опоры применяют упругую опору с плавно регулируемой жесткостью, с установленным на ней вибродатчиком и при достижении 100% нормируемых значений вибраций жесткой стендовой опоры и/или нелинейной стендовой опоры, замеряемых в процессе испытаний, плавно изменяют жесткость нелинейной стендовой опоры до снижения упомянутых значений ниже предела 90% нормируемых значений. Технический результат заключается в стабилизации уровня вибраций в процессе испытаний, повышении надежности испытательного стенда и упрощении его конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к способам снижения вибраций турбомашин, и может быть использовано в авиационных газотурбинных двигателях, испытательных стендах, роторы которых оборудованы упругими опорами.
В качестве наиболее близкого аналога выбран способ исследования динамических свойств вращающегося ротора турбомашины, включающий установку ротора на нелинейную и жесткую стендовые опоры с установленным на последней вибродатчиком (Патент RU 2273836).
Недостатками известного способа является необходимость приложения осевой силы к ротору в процессе испытания, что влечет за собой усложнение оборудования испытательного стенда и возможность испытания только с радиально-упорным подшипником в нелинейной опоре. При этом податливость нелинейной опоры меняется ступенчато (резко), что может привести к дополнительному динамическому возмущению системы, тем самым усложнив обработку результатов испытания. Также до начала испытаний необходимо знать значения критических частот вращения ротора, что требует проведения отдельного испытания. Для прототипа требуется проектирование и изготовление нелинейной опоры под каждый конкретный испытуемый ротор, тем самым значительно увеличивается стоимость испытаний и временные затраты.
Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является стабилизация уровня вибраций в процессе испытаний как ротора, так и стендового оборудования в заданных нормативно-технической документацией диапазонах без дополнительных динамических возмущений, тем самым повышая надежность испытательного стенда, возможность установки радиального подшипника в нелинейную опору, возможность проводить испытания без предварительного экспериментального определения критических частот вращения ротора, а также отсутствие необходимости проектирования, производства и установки нелинейной опоры под испытания каждого конкретного ротора (возможны незначительные изменения в рамках существующей конструкции нелинейной опоры).
Указанные технические эффекты достигаются тем, что в способе исследования динамических свойств вращающегося ротора турбомашины, включающем установку ротора на нелинейную и жесткую стендовые опоры с установленным на последней вибродатчиком, согласно настоящему изобретению в качестве нелинейной стендовой опоры применяют упругую опору с плавно регулируемой жесткостью, с установленным на ней вибродатчиком и при достижении 100% нормируемых значений вибраций жесткой стендовой опоры и/или нелинейной стендовой опоры, замеряемых в процессе испытаний, плавно изменяют жесткость нелинейной стендовой опоры до снижения упомянутых значений ниже предела 90% нормируемых значений.
В качестве нелинейной стендовой опоры возможно использовать упругую опору с регулируемой жесткостью для стендовых динамических испытаний роторов турбомашин, представленную в патенте RU 2535435. Использование данной опоры позволяет плавно регулировать жесткость опоры и не требует приложения осевого усилия к ротору в процессе испытаний.
Предлагаемый способ исследования динамических свойств вращающегося ротора турбомашины реализуется при достижении замеряемых уровней вибрации жесткой и/или нелинейной опор 100% нормируемых значений. После чего происходит плавное изменение упругих свойств нелинейной опоры непосредственно в процессе испытания до снижения уровней вибраций жесткой и/или нелинейной опор менее 90% нормируемых значений. Данный диапазон в 10% нормируемых значений (от 100% до 90%) перекрывает значение погрешности измерений вибродатчиками, установленными на жесткой и нелинейной опорах, четко определяет тенденцию к снижению вибраций системы «испытуемый ротор - опоры» и является основанием для прекращения изменения упругих свойств нелинейной опоры, что в дальнейшем и происходит. В случае нахождения замеренных вибраций в диапазоне от 90% до 100% от нормируемых значений изменение упругих свойств нелинейной опоры осуществляется до достижения их граничного значения, обусловленного конструкцией нелинейной опоры.
Такое осуществление способа значительно снижает вибрационные нагрузки на опоры и ротор в процессе испытаний позволяет ставить на испытания различную номенклатуру роторов по своим массово-габаритных характеристикам и частотам вращения без проектирования, производства и переустановки на стенд нелинейной опоры за счет возможности задания ей требуемых начальных упругих свойств (в пределах их возможного изменения, обусловленного конструкцией нелинейной опоры) до старта испытаний, не привносит дополнительных динамических возмущений в испытания за счет плавного изменения упругих свойств нелинейной опоры, а также отсутствие необходимости прикладывать осевое усилие к ротору для изменения упругих свойств нелинейной опоры позволяет устанавливать в нее радиальный подшипник.
На фигуре чертежа представлена принципиальная схема испытательного стенда для реализации заявленного способа.
Ротор турбомашины содержит вал 1 с диском 2, установленный на жесткую опору 3, и нелинейную опору 4. Для замера вибраций ротора жесткая опора 3 и нелинейная опора 4 снабжены вибродатчиками 5, 6 соответственно, входящими в систему измерения вибраций 7 (СИВ), выдающую обработанный сигнал с вибродатчиков 5, 6 в систему автоматического управления 8 (САУ).
После начала раскрутки ротора турбомашины происходит постоянный мониторинг уровней вибраций жесткой опоры 3 и нелинейной опоры 4 путем поступления сигналов с вибродатчиков 5, 6 в СИВ 7 с последующей их оброботкой и передачей в САУ 8. При достижении значения 100% нормируемого значения вибраций жесткой опоры 3 и/или нелинейной опоры 4 САУ 8 передает сигнал на нелинейную опору 4 для плавного изменения ее упругих свойств. При достижении значения вибраций с вибродатчиков 5, 6 меньше 90% от нормируемого значения САУ 8 перестает подавать сигнал об изменении упругих свойств нелинейной опоры 4. В случае нахождения замеренных датчиками 5, 6 вибраций в диапазоне 90%-100% от нормируемых значений изменение упругих свойств нелинейной опоры 4 осуществляется до достижения их граничного значения, обусловленного ее конструктивными возможностями. Мониторинг уровней вибраций жесткой опоры 3 и нелинейной опоры 4 продолжается до полного останова вала 1.

Claims (1)

  1. Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора турбомашины, включающий установку ротора на нелинейную и жесткую стендовые опоры с установленным на последней вибродатчиком, отличающийся тем, что в качестве нелинейной стендовой опоры применяют упругую опору с плавно регулируемой жесткостью, с установленным на ней вибродатчиком и при достижении 100% нормируемых значений вибраций жесткой стендовой опоры и/или нелинейной стендовой опоры, замеряемых в процессе испытаний, плавно изменяют жесткость нелинейной стендовой опоры до снижения упомянутых значений ниже предела 90% нормируемых значений.
RU2014146870/28A 2014-11-21 2014-11-21 Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора RU2585800C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146870/28A RU2585800C1 (ru) 2014-11-21 2014-11-21 Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146870/28A RU2585800C1 (ru) 2014-11-21 2014-11-21 Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2585800C1 true RU2585800C1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146870/28A RU2585800C1 (ru) 2014-11-21 2014-11-21 Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585800C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU862024A1 (ru) * 1979-03-23 1981-09-07 Предприятие П/Я А-1665 Стенд дл испытаний опор скольжени турбомашины
SU1516818A1 (ru) * 1987-09-30 1989-10-23 Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.Ленинского Комсомола Способ диагностировани роторных машин
RU2273836C2 (ru) * 2004-04-29 2006-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU862024A1 (ru) * 1979-03-23 1981-09-07 Предприятие П/Я А-1665 Стенд дл испытаний опор скольжени турбомашины
SU1516818A1 (ru) * 1987-09-30 1989-10-23 Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.Ленинского Комсомола Способ диагностировани роторных машин
RU2273836C2 (ru) * 2004-04-29 2006-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5073533B2 (ja) エンジン軸受への損傷を検出する方法
US8313279B2 (en) Dual rotor vibration monitoring
Kumar et al. Determination of unbalance in rotating machine using vibration signature analysis
CN105136284A (zh) 汽车用鼓风机总成噪声测试系统及其方法
WO2014123443A1 (ru) Способ вибрационной диагностики и прогнозирования внезапного отказа двигателя и устройство
US20140238128A1 (en) Method for determining current eccentricity of rotating rotor and method of diagnostics of eccentricity of rotating rotor
CN108225783B (zh) 航空涡轮风扇发动机风扇转子配平方法和装置
RU2585800C1 (ru) Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора
RU2640463C1 (ru) Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, на которых осевая сила, действующая на радиально-упорный подшипник, принимает минимальные и максимальное значения
KR101662125B1 (ko) 배기가스 터보차저 마찰 베어링의 베어링 유극을 확인하는 방법
RU2624089C1 (ru) Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, соответствующих минимальным значениям осевой силы, действующей на радиально-упорный подшипник
RU2690231C1 (ru) Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа
KR101784166B1 (ko) 요동식 다이나모미터 시스템 및 그의 제어 방법
KR20150119873A (ko) 출력 결정 방법 및 터보 기계
RU2578935C1 (ru) Упругая опора с регулируемой жесткостью для стендовых динамических испытаний роторов турбомашин
JP2019035714A (ja) 工作機械の振動検出方法
JP2011133362A (ja) 回転機械の軸系安定性計測方法及び運転方法
RU2614908C1 (ru) Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей по изменению размаха амплитуды роторных частот
US20240141871A1 (en) State monitoring apparatus for mechanical apparatus, wind power generation apparatus, state monitoring method, and program
RU2658597C1 (ru) Способ балансировки ротора газоперекачивающего агрегата
Zachwieja Dynamic balancing of rotors with manual balancers
Ahmed et al. The possibility of using a smartphone in a single plane rotor balancing
RU2682561C1 (ru) Способ определения технического состояния токосъемников
RU2647513C2 (ru) Способ определения собственных частот колебаний механической системы с помощью вращающегося маятника
RU2531091C2 (ru) Способ балансировки вентиляторов в сборе

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner