RU2738296C1 - Способ определения газодинамических параметров потока двигателя - Google Patents

Способ определения газодинамических параметров потока двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2738296C1
RU2738296C1 RU2020119823A RU2020119823A RU2738296C1 RU 2738296 C1 RU2738296 C1 RU 2738296C1 RU 2020119823 A RU2020119823 A RU 2020119823A RU 2020119823 A RU2020119823 A RU 2020119823A RU 2738296 C1 RU2738296 C1 RU 2738296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
comb
parameters
movement
measurement
flow
Prior art date
Application number
RU2020119823A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Иванович Пермяков
Максим Васильевич Леухин
Дмитрий Борисович Бекурин
Original Assignee
Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель"
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 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" filed Critical Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель"
Priority to RU2020119823A priority Critical patent/RU2738296C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738296C1 publication Critical patent/RU2738296C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/04Testing internal-combustion engines
    • G01M15/10Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/14Testing gas-turbine engines or jet-propulsion engines

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники, к испытаниям, доводке и эксплуатации всех типов газотурбинных двигателей (ГТД), к способам определения газодинамических параметров, к проведению инженерных и сертификационных испытаний ГТД (двигателей), к верификации расчетных моделей узлов газотурбинных двигателей. Способ определения газодинамических параметров потока двигателя, заключающийся в том, что гребенку перемещают по зигзагообразной или спиралевидной траектории, перемещение гребенки задают на основе моделирования структуры потока управляющей программы, дополнительно применяют систему контроля изменения параметров потока, установленную в блоке анализа и конструктивно связанную с измерительным элементом гребенки, фактические параметры сравнивают с заданным диапазоном, при этом, если наблюдается отклонение фактических параметров от заданных, траектория движения гребенки сегментируется путем добавления дополнительных позиций для измерения с уменьшением шага и скорости движения либо только путем уменьшения скорости движения, если параметры в текущей позиции отличаются от предыдущей несущественно, меньше заданного значения, траектория движения не сегментируется и скорость перемещения гребенки увеличивается на заданную величину. Выполнение предлагаемого изобретения позволяет обеспечить повышение точности измерений газодинамических параметров потока двигателя за счет использования адаптивного алгоритма определения позиций измерения параметров в режиме реального времени. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, к испытаниям, доводке и эксплуатации всех типов газотурбинных двигателей (ГТД), к способам определения газодинамических параметров, к проведению инженерных и сертификационных испытаний ГТД (двигателей), к верификации расчетных моделей узлов газотурбинных двигателей.
Данный способ может применяться при проведении испытаний газотурбинных двигателей для определения газодинамических параметров (полное и статической давление, температура) за соплами, реверсивными устройствами ГТД и конструктивными элементами ГТД при испытании отдельных узлов в составе стационарных установок по аэродинамическому исследованию узлов ГТД.
Известен способ доставки измерительного элемента в заданную позицию при замерах параметров газового потока, разработанный группой компаний SAFRAN. Для реализации способа используют промышленный робот (ПР) и гребенку с измерительным элементом, закрепляемую на конечном элементе ПР – фланце.
При осуществлении известного способа измерения гребенку с измерительным элементом закрепляют на фланце ПР, позиционируют гребенку по заданным позициям управляющей программы, осуществляют измерения и анализ пробы газового потока за срезом сопла ГТД.
Недостатком известного способа является отсутствие контроля доставки измерительного элемента в заданную позицию относительно среза сопла ГТД и отсутствие параметрического задания смены позиций ПР при проведении измерений.
Известен способ доставки измерительного элемента в заданную позицию при замерах параметров газового потока (Патент RU 2641182, МПК G01M 15/14, опубл. 16.01.2018) в котором движение между заданными позициями ПР осуществляется по заранее программируемой траектории, без возможности ее изменения в процессе измерения.
Для реализации способа на фланце ПР закрепляют гребенку с измерительным элементом, позиционируют гребенку по заданным позициям управляющей программы ПР, осуществляют измерения и анализ пробы газового потока ГТД.
В процессе позиционирования измерительного элемента в заданной позиции управляющей программы ПР дополнительно применяют систему отслеживания смещения ГТД – отклонений фактической позиции ПР от заданной, измеряют в режиме реального времени фактическое смещение ГТД, отклонение фактической позиции ПР от заданной, затем вычисляют фактическое положение измерительного элемента относительно ГТД, сравнивают вычисленное фактическое значение с позицией ПР в соответствии с управляющей программой, передают в ПР необходимое значение коррекции для перемещения измерительного элемента в заданную позицию относительно ГТД.
Недостатком способа является отсутствие адаптивного, определяемого в автоматическом режиме, алгоритма перемещения гребенки между позициями ПР при измерении газодинамических параметров потока. Движение между позициями ПР осуществляется по заранее программируемой траектории и не изменяется в процессе измерения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату и выбранным за прототип является способ и устройство измерения загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопе двигателя (Патент RU №2679688, МПК G01M 15/10, F01N 11/00 (2006.01), опубл. 12.02.2019) заключающийся в том, что на фланце промышленного робота закрепляют гребенку с измерительным элементом, располагают гребенку так, чтобы измерительный элемент указанной гребенки находился на поверхности измерения, расположенной на выходе газотурбинного двигателя в выхлопном потоке, позиционируют гребенку по заданным позициям управляющей программы промышленного робота, непрерывно перемещают гребенку по заданной траектории, производят измерение параметров выходного потока при помощи гребенки, активируют блок анализа, связанный с гребенкой, для считывания параметров выхлопного потока, считывают параметры выхлопного потока с одинаковой частотой в течении всего измерения, обрабатывают данные полученные блоком анализа в соответствии с положением измерительного элемента гребенки, перемещают гребенку с постоянным мониторингом поверхности за единицу времени, продолжая при этом измерение и считывание параметров выхлопного потока, измеряемых с помощью гребенки.
Недостатком прототипа является отсутствие контроля точности положения измерительной гребенки и отсутствие возможности в режиме реального времени изменять параметры и тип движения ПР по заданной траектории в случае изменения значений исследуемых параметров двигателя.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении предлагаемого изобретения, и невозможно обеспечить при использовании прототипа является невысокая точность измерений и отсутствие возможности изменять параметры и тип движения ПР в режиме реального времени в случае изменения значений исследуемых параметров двигателя.
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение точности измерения потока двигателя в режиме реального времени.
Техническая проблема решается за счет того что в способе определения газодинамических параметров потока двигателя, заключающимся в том, что на фланце промышленного робота закрепляют гребенку с измерительным элементом, располагают гребенку так, чтобы измерительный элемент указанной гребенки находился на поверхности измерения, расположенной на выходе газотурбинного двигателя в выхлопном потоке, позиционируют гребенку по заданным позициям управляющей программы промышленного робота, непрерывно перемещают гребенку по заданной траектории, производят измерение параметров выходного потока при помощи гребенки, активируют блок анализа, связанный с гребенкой, для считывания параметров выхлопного потока, считывают параметры выхлопного потока с одинаковой частотой в течении всего измерения, обрабатывают данные полученные блоком анализа в соответствии с положением измерительного элемента гребенки, перемещают гребенку с постоянным мониторингом поверхности за единицу времени, продолжая при этом измерение и считывание параметров выхлопного потока, измеряемых с помощью гребенки, согласно изобретению, гребенку перемещают по зигзагообразной или спиралевидной траектории, перемещение гребенки задают на основе моделирования структуры потока управляющей программы, дополнительно применяют систему контроля изменения параметров потока, установленную в блоке анализа и конструктивно связанную с измерительным элементом гребенки, фактические параметры сравнивают с заданным диапазоном, при этом, если наблюдается отклонение фактических параметров от заданных, траектория движения гребенки корректируется путем добавления дополнительных позиций для измерения с уменьшением шага и скорости движения либо только путем уменьшения скорости ее движения, без построения дополнительных позиций , если параметры в текущей позиции отличаются от предыдущей не существенно, меньше заданного значения, траектория движения не сегментируется и скорость перемещения гребенки увеличивается на заданную величину.
В предлагаемом изобретении, на фланце промышленного робота закрепляют гребенку с измерительным элементом, располагают гребенку так, чтобы измерительный элемент указанной гребенки находился на поверхности измерения, расположенной на выходе газотурбинного двигателя в выхлопном потоке, позиционируют гребенку по заданным позициям управляющей программы промышленного робота, непрерывно перемещают гребенку по заданной траектории, производят измерение параметров выходного потока при помощи гребенки, активируют блок анализа, связанный с гребенкой, для считывания параметров выхлопного потока, считывают параметры выхлопного потока с одинаковой частотой в течении всего измерения, обрабатывают данные полученные блоком анализа в соответствии с положением измерительного элемента гребенки, перемещают гребенку с постоянным мониторингом поверхности за единицу времени, продолжая при этом измерение и считывание параметров выхлопного потока, измеряемых с помощью измерительной гребенки.
В предлагаемом изобретении, в отличии от прототипа, перемещение гребенки по зигзагообразной или спиралевидной траектории позволяет повысить точность измерения газодинамических параметров за счет большей площади измерения. Тип движения измерительной гребенки выбирается исходя из вида конструктивного элемента для которого выполняется измерение газодинамических параметров. Так, для ГТД, в зависимости от наличия или отсутствия внутреннего тела (внутреннего сопла), геометрии поля измерения, габаритных размеров двигателя при выполнении измерений будет назначаться зигзагообразный или спиралевидный тип движения измерительной гребенки.
Перемещение гребенки задают на основе математической модели структуры потока, которая определяется на предварительном этапе при помощи специализированного программного обеспечения для конкретного конструктивного элемента. Исходя из полученной модели, программируется управляющая программа для движения измерительной гребенки.
Дополнительно применяют систему контроля изменения газодинамических параметров потока, установленную в блоке анализа. В нем производится запись и обработка данных с высокой частотой, полученных с датчиков давления и температуры. Так, реализуется мониторинг параметров в режиме реального времени для обеспечения работы адаптивного алгоритма.
Перемещение гребенки задают на основе адаптивного алгоритма построения траектории движения между позициями ПР. При движении измерительной гребенки в блоке анализа непрерывно диагностируется признак существенного и несущественного изменения значения контрольных параметров потока и последующее автоматическое увеличение количества позиций измерения с уменьшением шага перемещения измерительной гребенки или уменьшение скорости ее движения (без увеличения количества позиций) для более детального изучения потока. Величина уменьшения шага перемещения датчика может быть любой константой и определенной, например, на основе предварительного расчетного моделирования. В общем случае величина уменьшения шага перемещения может быть функцией и носить более сложный, многопараметрический характер.
Позиции, определяющие траекторию движения измерительной гребенки, программируется на предварительном этапе на основе геометрии исследуемого конструктивного элемента и/или исходя из анализа расчетных моделей. В процессе измерения, адаптивный алгоритм определяет, в автоматическом режиме, участки траектории между позициями ПР с существенным изменением параметров (например, давление и температура).
С одной стороны, происходит уплотнение сетки, что существенно повышает точность исследования. Увеличение количества позиций выполняется только на тех участках, где происходит значительное для анализа измерений изменение исследуемых характеристик. С другой стороны, количество позиций, которые не несут информативный признак (исследуемые характеристики изменяются не существенно), уменьшается, что в свою очередь позволит снизить время измерения характеристик и снизить стоимость проведения таких испытаний.
Результатом измерения может быть модель, представленная пространственным распределением газодинамических параметров. За счет адаптивного алгоритма происходит уплотнение сетки позиций измерения только в тех точках, которые будут наиболее эффективны и информативны для повышения точности построения такой модели.
На фиг.1 представлена схема реализации способа определения газодинамических параметров, где 5 – опорные позиции, образующие траекторию перемещения гребенки; 6 – плоскость, в которой производится измерение параметров; 7 – позиции, сформированные в автоматическом режиме при сегментации траектории в виду изменения контрольных параметров; 3 – траектория движения измерительной гребенки; Т1, Т2 – зоны с различными значениями исследуемых параметров.
На фиг.2 представлена схема перемещения гребенки по зигзагообразной траектории в исследуемой плоскости без внутреннего тела (внутреннего сопла), где 1 – промышленный робот; 2 – измерительная гребенка; 3 – траектория движения измерительной гребенки; 4 – газотурбинный двигатель.
На фиг.3 представлена схема перемещения гребенки по спиралевидной траектории в исследуемой плоскости без внутреннего тела (внутреннего сопла), где 1 – промышленный робот; 2 – измерительная гребенка; 3 – траектория движения измерительной гребенки; 4 – газотурбинный двигатель.
На фиг.4 представлена схема перемещения гребенки по зигзагообразной траектории в исследуемой плоскости при наличии внутреннего тела (внутреннего сопла)
На фиг.5 представлена схема перемещения гребенки по спиралевидной траектории в исследуемой плоскости при наличии внутреннего тела (внутреннего сопла)
Способ реализуется следующим образом
На предварительном этапе, на срезе сопла или другого элемента конструкции расчетным путем определяются позиции измерений 5, в которых необходимо произвести измерения газодинамических параметров. На основе выбранных позиций 5 программируется траектория движения 3 ПР 1 между позициями 5. При движении ПР 1 между позициями 5 в режиме реального времени определяются контрольные характеристики (например, давление и температура). В процессе измерения, если при движении наблюдается существенное изменение контрольных параметров, или, если численное значение данных контрольных параметров (разность значений в текущей позиции и в предыдущей) выходит за пределы параметрически заданного диапазона, адаптивный алгоритм разбивает текущую траекторию на более мелкие с помощью создания дополнительных позиций 7 на данной траектории 3 с более мелким шагом между позициями либо уменьшает скорость движения измерительной гребенки 2, без построения дополнительных позиций. Как только отклонение исследуемых параметров становится не существенным, скорость движения увеличивается на заранее заданную величину.
Таким образом, выполнение предлагаемого изобретения с вышеуказанными отличительными признаками, в совокупности с известными признаками, позволяет обеспечить повышение точности измерений газодинамических параметров потока двигателя за счет использования адаптивного алгоритма определения позиций измерения параметров в режиме реального времени.

Claims (1)

  1. Способ определения газодинамических параметров потока двигателя, заключающийся в том, что на фланце промышленного робота закрепляют гребенку с измерительным элементом, располагают гребенку так, чтобы измерительный элемент указанной гребенки находился на поверхности измерения, расположенной на выходе газотурбинного двигателя в выхлопном потоке, позиционируют гребенку по заданным позициям управляющей программы промышленного робота, непрерывно перемещают гребенку по заданной траектории, производят измерение параметров выходного потока при помощи гребенки, активируют блок анализа, связанный с гребенкой, для считывания параметров выхлопного потока, считывают параметры выхлопного потока с одинаковой частотой в течение всего измерения, обрабатывают данные полученные блоком анализа в соответствии с положением измерительного элемента гребенки, перемещают гребенку с постоянным мониторингом поверхности за единицу времени, продолжая при этом измерение и считывание параметров выхлопного потока, измеряемых с помощью гребенки, отличающийся тем, что гребенку перемещают по зигзагообразной или спиралевидной траектории, перемещение гребенки задают на основе моделирования структуры потока управляющей программы, дополнительно применяют систему контроля изменения параметров потока, установленную в блоке анализа и конструктивно связанную с измерительным элементом гребенки, фактические параметры сравнивают с заданным диапазоном, при этом, если наблюдается отклонение фактических параметров от заданных, траектория движения гребенки сегментируется путем добавления дополнительных позиций для измерения с уменьшением шага и скорости движения либо только путем уменьшения скорости движения, если параметры в текущей позиции отличаются от предыдущей несущественно, меньше заданного значения, траектория движения не сегментируется и скорость перемещения гребенки увеличивается на заданную величину.
RU2020119823A 2020-06-16 2020-06-16 Способ определения газодинамических параметров потока двигателя RU2738296C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119823A RU2738296C1 (ru) 2020-06-16 2020-06-16 Способ определения газодинамических параметров потока двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119823A RU2738296C1 (ru) 2020-06-16 2020-06-16 Способ определения газодинамических параметров потока двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738296C1 true RU2738296C1 (ru) 2020-12-11

Family

ID=73834897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020119823A RU2738296C1 (ru) 2020-06-16 2020-06-16 Способ определения газодинамических параметров потока двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738296C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115088463A (zh) * 2022-07-06 2022-09-23 松灵机器人(深圳)有限公司 割草方法、装置、割草机器人以及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559566C1 (ru) * 2014-04-07 2015-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ измерения параметров пульсирующего потока
US20170082032A1 (en) * 2015-09-17 2017-03-23 Siemens Energy, Inc. Method and system for thermal expansion compensation in heated flow characterization
RU2641182C1 (ru) * 2016-12-28 2018-01-16 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ доставки измерительного элемента в заданную позицию при замерах параметров газового потока газотурбинного двигателя
WO2019195782A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Michigan Technological University On-board propulsion testing apparatus
EP3599453A3 (fr) * 2018-07-10 2020-05-13 Safran Aero Boosters SA Banc d'essai de turbomachine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559566C1 (ru) * 2014-04-07 2015-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ измерения параметров пульсирующего потока
US20170082032A1 (en) * 2015-09-17 2017-03-23 Siemens Energy, Inc. Method and system for thermal expansion compensation in heated flow characterization
RU2641182C1 (ru) * 2016-12-28 2018-01-16 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ доставки измерительного элемента в заданную позицию при замерах параметров газового потока газотурбинного двигателя
WO2019195782A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Michigan Technological University On-board propulsion testing apparatus
EP3599453A3 (fr) * 2018-07-10 2020-05-13 Safran Aero Boosters SA Banc d'essai de turbomachine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115088463A (zh) * 2022-07-06 2022-09-23 松灵机器人(深圳)有限公司 割草方法、装置、割草机器人以及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arts et al. Aero-thermal performance of a two-dimensional highly loaded transonic turbine nozzle guide vane: A test case for inviscid and viscous flow computations
Khalid et al. Endwall blockage in axial compressors
CN105240187B (zh) 基于混沌理论实现水轮机状态监测和故障诊断的方法
US9556798B2 (en) Systems and methods for measuring a flow profile in a turbine engine flow path
EP2478342B1 (de) Verfahren zur ermittlung von rissen in turbinenschaufeln
KR102043963B1 (ko) 가상 풍동의 운전 방법
RU2738296C1 (ru) Способ определения газодинамических параметров потока двигателя
CN105829983B (zh) 用于检测机器的当前的损伤状态的设备以及方法
EP3312746A1 (en) System and method for simulating an operation of a gas turbine engine on an engine simulator in communication with a fadec
Clark et al. The effect of airfoil scaling on the predicted unsteady loading on the blade of a 1 and 1/2 stage transonic turbine and a comparison with experimental results
Komjáty et al. Experimental identification of a small turbojet engine with variable exhaust nozzle
US20220011275A1 (en) Method and system to analyse pipeline condition
CN110848166A (zh) 轴流压气机喘振频率预测方法
Liao et al. Uncertainties in gas-path diagnosis of gas turbines: Representation and impact analysis
CN113915156A (zh) 一种基于柴油机增压器瞬态模型的压气机喘振故障检测方法
CN115688609A (zh) 一种用于航空发动机的智能推力预测及实时预警方法
Marelli et al. Direct evaluation of turbine isentropic efficiency in turbochargers: Cfd assisted design of an innovative measuring technique
Kulkarni et al. Vibratory response characterization of a radial turbine wheel for automotive turbocharger application
CN116241495A (zh) 一种基于整机试车条件的风扇特性录取方法
US7194381B2 (en) Method for evaluating the operating conditions of a machine or an installation
RU2517264C2 (ru) Способ диагностики технического состояния авиационных газотурбинных двигателей
CN114729608B (zh) 用于校准机器控制器的方法和系统
US20220060494A1 (en) Cyber monitor segmented processing for control systems
Gishvarov et al. Parametric diagnostics of the condition of a dual-flow turbojet engine using neural network simulation of the operating process
JPH08166325A (ja) 空気圧アクチュエータを用いた複数のバルブの異常監視方法