RU2593684C2 - Устройство оценки качества тензометров - Google Patents
Устройство оценки качества тензометров Download PDFInfo
- Publication number
- RU2593684C2 RU2593684C2 RU2013157863/28A RU2013157863A RU2593684C2 RU 2593684 C2 RU2593684 C2 RU 2593684C2 RU 2013157863/28 A RU2013157863/28 A RU 2013157863/28A RU 2013157863 A RU2013157863 A RU 2013157863A RU 2593684 C2 RU2593684 C2 RU 2593684C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- support
- rotation
- strain gauges
- cooling
- quality
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L25/00—Testing or calibrating of apparatus for measuring force, torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C25/00—Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices referred to in the other groups of this subclass
- G01C25/005—Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices referred to in the other groups of this subclass initial alignment, calibration or starting-up of inertial devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L27/00—Testing or calibrating of apparatus for measuring fluid pressure
- G01L27/002—Calibrating, i.e. establishing true relation between transducer output value and value to be measured, zeroing, linearising or span error determination
- G01L27/005—Apparatus for calibrating pressure sensors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P21/00—Testing or calibrating of apparatus or devices covered by the preceding groups
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
- Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
- Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к устройству оценки качества тензометров. Устройство оценки качества тензометров (100) содержит опору (10) для размещения тензометров (12), приводимую во вращение средствами приведения во вращение (120). Опора (10) соединена со средствами приведения во вращение при помощи средств соединения (16, 17). Средства обеспечения температурного состояния (11) выполнены с возможностью нагревать упомянутую опору (10) и размещены вокруг упомянутой опоры (10). Средства соединения (16, 17) содержат средства охлаждения (13), способные ограничить нагревание упомянутых средств приведения во вращение (120). Технический результат - разработка устройства оценки качества тензометров, направленная на оценку качества измерительных приборов, а также приклеивающих материалов, используемых в условиях, аналогичных условиям эксплуатации турбомашины. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к устройству оценки качества тензометров, в частности тензометров, предназначенных для установки на вращающихся конструктивных элементах, образующих турбомашину.
Тензометры, называемые также тензодатчиками, являются тензодатчиками сопротивления, позволяющими измерять деформацию конструктивного элемента путем изменения электрического сопротивления измерительного прибора (электрическое сопротивление увеличивается с деформацией растяжения измерительного прибора).
Данные измерительные приборы являются электрическими цепями, которые приклеиваются на исследуемых конструктивных элементах и подвергаются таким образом деформации, аналогичной деформации нагруженного конструктивного элемента.
Величина измерения, производимого измерительным прибором, в значительной мере зависит от конструктивного исполнения измерительного прибора, а также от соединения путем приклеивания измерительного прибора на исследуемом конструктивном элементе. Данное соединение не должно изменяться во времени (отсутствие вязкости) и противостоять внешней среде, в которой измерительные приборы размещены.
В некоторых высокотехнологичных областях, таких как, например, авиастроительная область, данные измерительные приборы используются для наблюдения за деформациями и механическими напряжениями, которым подвергаются конструктивные элементы турбомашин в процессе оценки.
После установки измерительных приборов на вращающихся конструктивных элементах авиационной турбомашины они подвергаются большим термическим напряжениям (около 1100°C), но также и большим центробежным напряжениям (скорость вращения составляет около 20000 оборотов/мин). Перед их применением для проведения испытаний двигателей представляется необходимым, таким образом, иметь возможность оценить их качество и убедиться в том, что измерительные приборы и материалы, используемые для соединения путем приклеивания, могут выдерживать такие напряжения.
Однако существующий в настоящее время прием заключается в расчете размеров тензометров эмпирическим способом, а при выборе материалов для осуществления соединения путем приклеивания измерительного прибора руководствуются исключительно механическими характеристиками (температурными ограничениями и т.д.), предоставляемыми производителем.
В этом контексте настоящий метод определения размеров измерительных приборов не позволяет гарантировать их устойчивость в особых условиях работы турбомашин (т.е. с температурными напряжениями в сочетании с большими центробежными напряжениями).
Таким образом, может случиться, что такие измерительные приборы, приведенные во вращение и подверженные высокой температуре, отклеятся во время тестирования. Потеря измерительного прибора влечет за собой, как следствие, прекращение измерения и иногда многочисленные повреждения внутри турбомашины.
С другой стороны, тенденция настоящего времени заключается в развитии применения тензометров во время фаз тестирования для сбора максимума информации, что выражается в увеличении количества измерительных приборов, находящихся в турбомашине во время испытания. Увеличение количества тензометров повышает настолько же риски прекращения измерения и повреждения турбомашины, что предполагает, как следствие, большую опасность нарушения серий испытаний непредвиденными остановками тестирования и (или) перемещения турбомашины.
В этом контексте задачей изобретения является разработка устройства оценки качества тензометров, направленная на оценку качества измерительных приборов, а также приклеивающих материалов, используемых в условиях, аналогичных условиям эксплуатации турбомашины.
Для решения этой задачи предлагается устройство оценки качества тензометров, содержащее:
опору, на которой могут размещаться тензометры и которая может приводиться во вращение средствами приведения во вращение, причем упомянутая опора соединена со средствами приведения во вращение при помощи средств соединения;
средства обеспечения температурного состояния, способные нагревать упомянутую опору и расположенные вокруг упомянутой опоры;
причем упомянутые средства соединения содержат средства охлаждения, способные ограничить нагревание упомянутых средств приведения во вращение.
Таким образом, устройство согласно изобретению позволяет тестировать и оценивать качество измерительных приборов, а также материалов, осуществляющих соединение путем приклеивания, в условиях, близких к условиям использования испытываемых турбомашин. Устройство согласно изобретению позволяет проводить тестирование, сочетающее обеспечение температурного состояния с приведением во вращение измерительных приборов, для оценки качества различных технологий измерительных приборов и средств крепления.
Таким образом, устройство согласно изобретению позволяет снизить риски повреждения испытываемых турбомашин за счет точного знания механических характеристик каждой техники.
Устройство оценки качества тензометров согласно изобретению также может иметь одну или множество нижеследующих отличительных особенностей, рассматриваемых в отдельности или в любых технически возможных сочетаниях:
- упомянутые средства соединения содержат средства, способные допустить расширение упомянутых средств соединения в результате повышения температуры упомянутых средств соединения без создания напряжения упомянутых средств приведения во вращение;
упомянутая опора приводится во вращение двумя передаточными валами, расположенными с одной и другой стороны упомянутой опоры;
упомянутые средства обеспечения температурного состояния образованы камерой сгорания, нагревающей излучением;
упомянутые средства охлаждения расположены с одной и другой стороны упомянутых средств обеспечения температурного состояния для ограничения распространения тепла путем теплопроводности к упомянутым средствам приведения во вращение;
средства охлаждения упомянутых средств соединения образованы множеством ребер охлаждения;
упомянутое устройство содержит вторичные средства охлаждения, способные улучшить охлаждение упомянутых ребер охлаждения;
упомянутые вторичные средства охлаждения образованы генераторами нагнетания воздуха на упомянутые ребра охлаждения;
упомянутая опора является диском.
Другие отличительные признаки и преимущества изобретения станут более отчетливо видны из нижеследующего описания, не носящего ограничительного характера, приводимого со ссылкой на единственную фигуру, изображающую вид в разрезе примера осуществления устройства оценки качества тензометров согласно изобретению.
Устройство оценки качества тензометров 100 образовано опорой 10, предпочтительно круглой формы, такой как диск, предназначенной для размещения тензометров 12, оцениваемых по качеству. Тензометры 12 расположены на боковых поверхностях диска. Опора 10 жестко соединена с одной и другой стороны передаточного вала 20. Передаточные валы 20, как правило, устанавливаются в осевом и радиальном направлениях посредством одного или множества шарикоподшипников 22, зафиксированных в картере 15; причем картер 15 соединен с корпусом устройства 100. Образованная таким образом совокупная конструкция образует средства приведения во вращение 120 опорного диска 10.
Для приведения во вращение опорного диска 10 в заданном режиме вращения один из двух передаточных валов 20 сопряжен с двигателем, таким как, например, электродвигатель (не показан). Для воспроизведения режимов турбомашин двигатель должен иметь возможность приводить во вращение диск со скоростью вращения около 20000 оборотов/мин.
Опорный диск 10 выполнен из материала, устойчивого к центробежному напряжению (вращение около 20000 оборотов/мин) и температурному напряжению (около 700-800°C). Для этого диск 10 выполнен, например, из Inconel.
Устройство оценки качества 100 содержит средства обеспечения температурного состояния тензометров 12. Данные средства образованы камерой сгорания 11, нагревающей излучением, охватывающей опорный диск 10. Камера сгорания позволяет, таким образом, приводить температуру нагревания в соответствие с температурой, при которой планируется тестировать измерительные приборы, например около 1100°С, для воспроизведения условий испытаний турбомашины.
Согласно способу практической реализации, изображенному на единственной фигуре, камера сгорания 11 состоит из двух частей, соединяемых вокруг опорного диска 10 с сохранением при этом возможности свободного вращения опорного диска 10.
Для недопущения распространения тепла из камеры сгорания к другим конструктивным элементам устройства 100 и, в частности, к подшипникам 22 в результате теплопроводности устройство 100 содержит средства охлаждения 13, размещенные с одной и другой стороны опорного диска 10. Средства охлаждения 13 жестко соединены с опорным диском 10 посредством винтового крепления.
Средства охлаждения 13 размещены таким образом, что они окружают боковые стенки камеры сгорания для исключения утечки горячего воздуха, который мог бы нагревать другие конструктивные элементы устройства 100 путем конвекции или проводимости.
Средства охлаждения 13 образованы непрерывным рядом радиальных ребер 21, позволяющих иметь большую поверхность теплообмена с окружающим воздухом.
Предпочтительно для улучшения охлаждения устройства 100 предусматривается установка генераторов холода, таких как, например, пушки 14 или воздуходувные трубки, нагнетающих холодный воздух в направлении радиальных ребер 21. Согласно отдельному варианту практической реализации изобретения воздушные пушки 14 представляют собой вихревые трубки, также известные под названием вихревой трубки Ранка-Хильша.
Таким образом, средства охлаждения 13 в сочетании с вихревыми трубками 14 позволяют поддерживать соответствующую температуру на уровне подшипников, т.е. температуру ниже предельной температуры использования масла, служащего для смазки подшипников, которая составляет около 100°С, предпочтительно около 50°C.
Устройство оценки качества 100 также содержит два соединительных фланца 16 и 17, которые позволяют жестко соединять средства охлаждения и опорный диск 10 с передаточными валами 20.
Согласно изображенному предпочтительному варианту практической реализации первый соединительный фланец 16 жестко соединен со средствами охлаждения и передаточным валом 20 посредством винтового соединения. Второй соединительный фланец 17 имеет шлицевое соединение между вторым соединительным фланцем и передаточным валом 20 и жестко соединен, более классическим образом, посредством винтового соединения со средствами охлаждения.
Шлицевое соединение позволяет, таким образом, допускать возможные расширения конструктивных элементов, расположенных по одной линии с передаточными валами, без создания механических напряжений конструктивных элементов, что будет негативно сказываться на их сроке эксплуатации.
Выбор радиуса крепления измерительных приборов на боковых стенках диска 10 выполняется оператором с учетом их массовой плотности, скоростей вращения и заданных температур во время проведения тестирования.
Таким образом, преимуществом устройства согласно изобретению является минимизация рисков повреждения испытываемого двигателя в результате предварительной оценки качества измерительных приборов, а также и материалов, используемых для их приклеивания.
Устройство имеет также в качестве преимущества обеспечение легкого, быстрого и в одинаковых условиях испытания сравнения различных технологий измерительных приборов и средств крепления.
Claims (9)
1. Устройство оценки качества тензометров (100), содержащее:
- опору (10), для размещения тензометров (12), приводимую во вращение средствами приведения во вращение (120), причем упомянутая опора (10) соединена со средствами приведения во вращение при помощи средств соединения (16, 17);
- средства обеспечения температурного состояния (11), способные нагревать упомянутую опору (10) и размещенные вокруг опоры (10); причем средства соединения (16, 17) содержат средства охлаждения (13), обеспечивающие ограничение нагревания упомянутых средств приведения во вращение (120).
- опору (10), для размещения тензометров (12), приводимую во вращение средствами приведения во вращение (120), причем упомянутая опора (10) соединена со средствами приведения во вращение при помощи средств соединения (16, 17);
- средства обеспечения температурного состояния (11), способные нагревать упомянутую опору (10) и размещенные вокруг опоры (10); причем средства соединения (16, 17) содержат средства охлаждения (13), обеспечивающие ограничение нагревания упомянутых средств приведения во вращение (120).
2. Устройство п.1, отличающееся тем, что средства соединения (16, 17) включают в себя средства (17), которые могут допускать расширение упомянутых средств соединения в результате повышения температуры средств соединения (16, 17) без напряжения средств приведения во вращение (120).
3. Устройство п.2, отличающееся тем, что упомянутая опора приводится во вращение двумя передаточными валами (20), установленными с одной и другой стороны опоры (10).
4. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что средства обеспечения температурного состояния (11) образованы камерой сгорания, нагревающей излучением.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства охлаждения (13) размещены с одной и другой стороны средств обеспечения температурного состояния (11) для ограничения распространения тепла путем теплопроводности к упомянутым средствам приведения во вращение (120).
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства охлаждения (13) упомянутых средств соединения образованы множеством ребер охлаждения (21).
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что упомянутое устройство содержит вторичные средства охлаждения (14), которые могут улучшить охлаждение ребер охлаждения (21).
8. Устройство п.7, отличающееся тем, что вторичные средства охлаждения (14) образованы генераторами, нагнетающими воздух на упомянутые ребра охлаждения (21).
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что упомянутая опора является диском.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR1155047A FR2976357B1 (fr) | 2011-06-09 | 2011-06-09 | Dispositif de qualification de jauges de deformation |
FR1155047 | 2011-06-09 | ||
PCT/FR2012/051209 WO2012168626A1 (fr) | 2011-06-09 | 2012-05-30 | Dispositif de qualification de jauges de deformation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013157863A RU2013157863A (ru) | 2015-07-20 |
RU2593684C2 true RU2593684C2 (ru) | 2016-08-10 |
Family
ID=46420404
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013157863/28A RU2593684C2 (ru) | 2011-06-09 | 2012-05-30 | Устройство оценки качества тензометров |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9442035B2 (ru) |
EP (1) | EP2718687B1 (ru) |
CN (1) | CN103649708A (ru) |
BR (1) | BR112013031696A2 (ru) |
CA (1) | CA2838670A1 (ru) |
FR (1) | FR2976357B1 (ru) |
RU (1) | RU2593684C2 (ru) |
WO (1) | WO2012168626A1 (ru) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106345709A (zh) * | 2015-12-31 | 2017-01-25 | 陕西理工学院 | 大阵列电阻式应变片自动检测、修形、分选方法 |
CN105618394A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-06-01 | 陕西理工学院 | 一种大阵列电阻式应变片自动分选装置及方法 |
FR3108723B1 (fr) | 2020-03-31 | 2022-05-06 | Safran Aircraft Engines | Machine d’essai en soufflerie munie d’un circuit d’air de refroidissement d’un palier a roulement |
CN112924089B (zh) * | 2021-02-02 | 2022-03-01 | 同济大学 | 适用于压力表的智能自动化测试系统、方法及装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3956919A (en) * | 1974-12-19 | 1976-05-18 | The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration Office Of General Counsel-Code Gp | High temperature strain gage calibration fixture |
SU735942A1 (ru) * | 1977-11-21 | 1980-05-25 | Киевское Производственное Объединение "Веда" | Способ поверки силоизмерительных преобразователей и устройство дл его реализации |
SU1597635A1 (ru) * | 1988-06-15 | 1990-10-07 | Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского | Устройство дл поверки силоизмерительных преобразователей |
GB2285865A (en) * | 1994-01-14 | 1995-07-26 | Westland Aerospace Ltd | Strain measurement system |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2788654A (en) * | 1953-04-06 | 1957-04-16 | Wiancko Engineering Company | Accelerometer testing system |
US2901905A (en) * | 1955-10-06 | 1959-09-01 | Ohio Commw Eng Co | Portable strain gauge calibrator |
US3164978A (en) * | 1959-02-27 | 1965-01-12 | Sharman Godfrey Alan | Apparatus for testing gyroscopes |
US3277726A (en) * | 1963-12-31 | 1966-10-11 | Martin Marietta Corp | Reaction time tester for acceleration sensitive devices |
US3372572A (en) * | 1966-08-22 | 1968-03-12 | Army Usa | Double-turntable type dynamic test apparatus |
US3470730A (en) * | 1966-11-17 | 1969-10-07 | Gen Motors Corp | Accelerometer calibration method |
US3583205A (en) * | 1968-07-09 | 1971-06-08 | Genisco Technology Corp | Rate table |
US3570315A (en) * | 1969-08-11 | 1971-03-16 | Us Air Force | Flotation technique for calibration of low-level accelerometers |
US4426874A (en) * | 1982-04-27 | 1984-01-24 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Strain gage calibration |
US5353642A (en) * | 1991-02-01 | 1994-10-11 | Kyowa Electronic Instruments, Ltd. | Centrifugal type acceleration measuring device |
US6196048B1 (en) * | 1997-10-21 | 2001-03-06 | Akebono Brake Industry Co., Ltd. | Turntable acceleration generating apparatus |
JP4243902B2 (ja) * | 1999-11-19 | 2009-03-25 | 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 | ターンテーブル式加速度発生装置における加速度センサの偏心位置推定方法および偏心調整機能を備えたターンテーブル式加速度発生装置。 |
US6826502B2 (en) * | 2002-01-25 | 2004-11-30 | Honeywell International Inc. | Methods and systems for calibration and compensation of accelerometers with bias instability |
FR2837920B1 (fr) * | 2002-03-27 | 2004-06-18 | Philippe Maubant | Dispositif de mesure extensometrique |
US7461535B2 (en) * | 2006-03-01 | 2008-12-09 | Memsic, Inc. | Multi-temperature programming for accelerometer |
US20080262754A1 (en) * | 2006-11-20 | 2008-10-23 | Alexandre Oudovikine | System and method for fatigue forecasting and strain measurement using Integral Strain Gauge (ISG) |
CN101358894A (zh) * | 2008-08-26 | 2009-02-04 | 中北大学 | 大压力传感器动态特性的溯源校准方法与校准装置 |
US20100073011A1 (en) * | 2008-09-23 | 2010-03-25 | Applied Materials, Inc. | Light soaking system and test method for solar cells |
CN101614640B (zh) * | 2009-07-28 | 2011-08-10 | 中国核动力研究设计院 | 高温应变片性能参数测试装置及其测试方法 |
US9052201B2 (en) * | 2010-08-26 | 2015-06-09 | Blast Motion Inc. | Calibration system for simultaneous calibration of multiple motion capture elements |
US8661872B2 (en) * | 2010-11-12 | 2014-03-04 | William J. Brocker | Test system |
EP2707730B1 (en) * | 2011-05-10 | 2015-03-04 | BAE Systems PLC | Calibrating rotational accelerometers |
-
2011
- 2011-06-09 FR FR1155047A patent/FR2976357B1/fr active Active
-
2012
- 2012-05-30 WO PCT/FR2012/051209 patent/WO2012168626A1/fr active Application Filing
- 2012-05-30 CN CN201280033114.5A patent/CN103649708A/zh active Pending
- 2012-05-30 CA CA2838670A patent/CA2838670A1/fr not_active Abandoned
- 2012-05-30 US US14/125,002 patent/US9442035B2/en active Active
- 2012-05-30 RU RU2013157863/28A patent/RU2593684C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2012-05-30 BR BR112013031696A patent/BR112013031696A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2012-05-30 EP EP12731089.4A patent/EP2718687B1/fr active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3956919A (en) * | 1974-12-19 | 1976-05-18 | The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration Office Of General Counsel-Code Gp | High temperature strain gage calibration fixture |
SU735942A1 (ru) * | 1977-11-21 | 1980-05-25 | Киевское Производственное Объединение "Веда" | Способ поверки силоизмерительных преобразователей и устройство дл его реализации |
SU1597635A1 (ru) * | 1988-06-15 | 1990-10-07 | Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского | Устройство дл поверки силоизмерительных преобразователей |
GB2285865A (en) * | 1994-01-14 | 1995-07-26 | Westland Aerospace Ltd | Strain measurement system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103649708A (zh) | 2014-03-19 |
RU2013157863A (ru) | 2015-07-20 |
US20140123726A1 (en) | 2014-05-08 |
CA2838670A1 (fr) | 2012-12-13 |
BR112013031696A2 (pt) | 2017-03-01 |
EP2718687A1 (fr) | 2014-04-16 |
US9442035B2 (en) | 2016-09-13 |
EP2718687B1 (fr) | 2016-08-24 |
WO2012168626A1 (fr) | 2012-12-13 |
FR2976357A1 (fr) | 2012-12-14 |
FR2976357B1 (fr) | 2014-02-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2593684C2 (ru) | Устройство оценки качества тензометров | |
US8419270B2 (en) | Systems and methods for producing thermal mechanical fatigue on gas turbine rotors in a spin test environment | |
CN115165337B (zh) | 一种涡轮叶片旋转热-机械疲劳试验装置及方法 | |
CN110333052B (zh) | 高温旋转部件测试平台 | |
RU2562928C2 (ru) | Способ определения диаметра оснащенного рабочими лопатками ротора лопаточной машины | |
CN103470314B (zh) | 用于在操作之前确定涡轮机部件的蠕变性能的方法和系统 | |
CN112345105A (zh) | 一种压气机转子盘体温度测试的引线结构 | |
Chong et al. | Experimental characterisation of radial oil spray cooling on a stator with hairpin windings | |
CN114235319A (zh) | 一种空心涡轮叶片试验装置及方法 | |
CN107247071B (zh) | 橡胶材料耐温性能测试仪器 | |
CN109297706B (zh) | 界面形貌对湿式离合器滑摩特性影响的试验装置及方法 | |
CN116078560A (zh) | 高转速-高温作用下离心机原位加热的校温装置 | |
KR101424772B1 (ko) | 냉각 팁과 진동 감쇠부를 갖는 마모 시험장치 및 그 시험 방법. | |
Baldassarre et al. | Modeling of rotor bow during hot restart in centrifugal compressors | |
CN110426208B (zh) | 一种高温应变计安装工艺可靠性验证装置 | |
US20070207039A1 (en) | Gas turbine engine simulator | |
CN113358386A (zh) | 一种面向旋转机械的变温度场加载与检测系统 | |
CN220716233U (zh) | 一种高转速-高温作用下离心机原位加热的校温装置 | |
CN220542676U (zh) | 一种高转速-高温下材料力学性能的原位加热测试装置 | |
WO2024164399A1 (zh) | 高转速-高温作用下材料力学性能的测试装置和方法 | |
US20150003965A1 (en) | Turbomachine for generating power having a temperature measurement device in a region of the rotor | |
KR20240053222A (ko) | 블레이드 진동가진 시험 장치 | |
CN116637733A (zh) | 一种高转速-高温作用下离心机原位加热的校温测试方法 | |
CN116273494A (zh) | 高转速-高温作用下的原位加热控温方法 | |
US11879350B2 (en) | Gas passage |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170531 |