RU2570938C1 - Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке - Google Patents

Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке Download PDF

Info

Publication number
RU2570938C1
RU2570938C1 RU2014130981/06A RU2014130981A RU2570938C1 RU 2570938 C1 RU2570938 C1 RU 2570938C1 RU 2014130981/06 A RU2014130981/06 A RU 2014130981/06A RU 2014130981 A RU2014130981 A RU 2014130981A RU 2570938 C1 RU2570938 C1 RU 2570938C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
development
crack
engine
disk
crack formation
Prior art date
Application number
RU2014130981/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Громов
Владимир Анатольевич Панов
Вячеслав Алексеевич Страшелюк
Владимир Петрович Чистотин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышёва"
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 "Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышёва" filed Critical Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышёва"
Priority to RU2014130981/06A priority Critical patent/RU2570938C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570938C1 publication Critical patent/RU2570938C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Способ диагностирования образования и развития трещины в диске работающего авиационного газотурбинного двигателя, который реализуется регистрацией сигнала с датчика линейного перемещения, установленного на корпусе двигателя и фиксирующего кратковременное колебание корпуса из-за импульсного высвобождения энергии при образовании и ступенчатом развитии трещины при выходе двигателя на максимальные обороты в рабочем цикле. Изобретение позволяет определять появление и развитие трещины в диске, а также степень поврежденности диска без разборки двигателя и предотвращать разрушение диска. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области диагностирования технического состояния газотурбинных двигателей и может быть использовано для обеспечения безопасной эксплуатации двигателей на летательных аппаратах.
Известны случаи разрушения дисков роторов авиационных газотурбинных двигателей от малоцикловой усталости при циклической нагрузке, возникающей при выходе двигателя на максимальные рабочие обороты. Малоцикловая усталость часто определяет ресурс двигателя в связи с многократным повторением циклов выхода на рабочие режимы и останова (см., например, И.А. Биргер, Р.Р. Мавлютов, Сопротивление материалов, М., Наука, 1986, с. 102).
Несмотря на то, что процесс развития трещины от момента ее зарождения до разрушения диска из-за больших промежутков времени между циклами нагружения длительный, однако наличие трещины в настоящее время можно определить только на разобранном двигателе, что связано с большими затратами материальных и трудовых ресурсов и времени. Из-за этого иногда не удается предотвратить разрушение диска и, как следствие, летательного аппарата.
Поэтому разработка эффективного способа диагностирования развития трещины от малоцикловой усталости в дисках при циклической работе газотурбинного двигателя, установленного на летательном аппарате или на испытательном стенде, чрезвычайно актуальна.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ диагностирования возникновения трещины в диске от малоцикловой усталости при циклической нагрузке по изменению вибросостояния двигателя (см., например, И.Н. Долгополов и др., Формирование перечня мероприятий по исследованиям и испытаниям диска турбины высокого давления с целью внедрения диагностики его технического состояния. Отчет о научно-исследовательской работе, М., ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 2013). Однако из-за ничтожно малого изменения инерционно-массовых свойств ротора двигателя при возникновении трещины в диске изменение виброхарактеристики двигателя очень незначительно и выявить информативный вибродиагностический признак практически невозможно даже при испытании двигателя на стенде.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание способа диагностики образования и развития трещины в диске по импульсу энергии, выделяемой при образовании и ступенчатом развитии трещины, проявляющемуся в виде кратковременного колебания, фиксируемого на корпусе двигателя датчиком линейного перемещения (см., например, Вибрации в технике, Справочник, М., Машиностроение, 1981, т. 5, с. 135).
Поставленная задача достигается за счет того, что при выходе на рабочие режимы в рабочем цикле двигателя пропорционально квадрату оборотов ротора увеличиваются напряжения растяжения в диске и накапливается энергия. Так как во всяком металле и детали имеются несплошности и нарушения микроструктуры, а также концентраторы напряжений и др. предпосылки для зарождения трещин (см., например, И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич, Расчет на прочность деталей машин, Справочник, М., Машиностроение, 1979, с. 29), то когда в таких местах напряжения достигают предела упругости, там возникают микротрещины. Эти микротрещины, развиваясь и соединяясь под действием циклической нагрузки, с наработкой сливаются воедино и образуют магистральную трещину, которая при циклическом нагружении диска развивается ступенчато (см., например, И.А. Биргер, Р.Р. Мавлютов, Сопротивление материалов, М., Наука, 1986, с. 13, рис. 1.7). Так как время образования очередной ступеньки в трещине составляет лишь несколько микросекунд (см., например, В.З. Партон, В.Г. Борисковский, Динамика хрупкого разрушения, М., Машиностроение, 1988, с. 153), то ступенчатое развитие трещины сопровождается практически мгновенным высвобождением значительной накопленной энергии и кратковременным колебанием ротора, через опоры ротора передаваемым на корпус.
Можно рассчитать величину высвобождаемой при развитии трещины энергии, отнесенной к единице времени, по формуле:
W=F·V, где
F - сила, действующая в плоскости диска и вызывающая развитие трещины.
F=t·l·σb, где
t - ширина очередной «ступеньки» развивающейся трещины;
l - длина вновь образовавшейся «ступеньки»;
σb - предел прочности материала диска;
V - скорость развития трещины.
Этот сопровождаемый колебанием корпуса двигателя всплеск энергии при выходе оборотов ротора на максимальный рабочий режим может быть использован как диагностический признак образования и развития трещины, который можно зафиксировать датчиком линейного перемещения, установленным на корпусе двигателя.
Импульс энергии, высвобождаемой при возникновении и развитии трещины в диске, вызывает собственные быстро затухающие колебания массы ротора на опорах, которые в реальном двигателе имеют упругость, а также способность к рассеянию и поглощению энергии колебаний ротора.
Частоту собственных колебаний можно определить расчетным путем (см., например, И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич, Расчет на прочность деталей машин, Справочник, М, Машиностроение, 1979, с. 418). В зависимости от типа применяемой виброаппаратуры будут зарегистрированы при выходе двигателя на максимальные рабочие обороты (момент возникновения и развития трещины от малоцикловой усталости) или быстро затухающие колебания с собственной частотой, или кратковременное повышение уровня вибрации.
Способ реализуется следующим образом. На корпусе двигателя с диском, не имеющем трещины, всплеск высвобождаемой энергии при выходе двигателя на максимальный рабочий режим отсутствует, т.к. нет развития трещины. Поэтому импульсный сигнал с датчика линейного перемещения, установленного на корпусе двигателя, также отсутствует. При образовании и ступенчатом развитии магистральной трещины в диске при циклическом выходе двигателя на максимальный рабочий режим датчик линейного перемещения выдаст соответствующий сигнал, который является диагностическим признаком наличия трещины в диске. Так как процесс развития трещины от зарождения до разрушения диска относительно длительный (см., например, Н.В. Туманов и др., Исследование развития трещин малоцикловой усталости при сложных циклах нагружения применительно к диску турбины высокого давления. Отчет о научно-исследовательской работе, М., ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 2013), то можно экспериментально-расчетным путем установить необходимую периодичность диагностирования и приурочить, например, к работам по техническому обслуживанию двигателя или летательного аппарата. Можно также использовать этот способ для диагностирования состояния диска при стендовых испытаниях двигателя.
При продолжении эксплуатации двигателя с диском с уже образовавшейся трещиной, трещина развивается вглубь и в длину, в результате чего импульс высвобождаемой при этом энергии тоже увеличивается. Соответственно увеличивается и сигнал с датчика. Величина сигнала является диагностическим признаком степени поврежденности диска.
Новым в изобретении является то, что в качестве диагностического признака используется сигнал с датчика перемещений, связанный с импульсом энергии, выделяемой при возникновении и развитии трещины в диске при циклическом нагружении.
Для выявления связи между развитием трещины и циклами выхода двигателя на рабочие обороты (полетные циклы), а также между развитием трещины и импульсным сигналом с датчика перемещений могут быть использованы экспериментальные исследования диска с уже выявленной трещиной на разгонном стенде, имитирующем выходы диска на рабочие режимы.

Claims (2)

1. Способ диагностирования образования и развития трещины в диске авиационного газотурбинного двигателя от нагрузки при выходе на максимальные обороты в рабочем цикле, отличающийся тем, что датчиком линейного перемещения, установленным на корпусе двигателя, регистрируется кратковременное колебание, вызванное импульсом высвобождаемой при образовании и ступенчатом развитии трещины энергии.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что измеряется также величина сигнала с датчика, характеризующая степень поврежденности диска.
RU2014130981/06A 2014-07-28 2014-07-28 Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке RU2570938C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130981/06A RU2570938C1 (ru) 2014-07-28 2014-07-28 Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130981/06A RU2570938C1 (ru) 2014-07-28 2014-07-28 Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570938C1 true RU2570938C1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130981/06A RU2570938C1 (ru) 2014-07-28 2014-07-28 Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570938C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702951C2 (ru) * 2017-12-28 2019-10-14 Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышёва" Способ определения предельно допустимых значений вибросигналов корпуса газотурбинного двигателя с диском с трещиной
CN117473839A (zh) * 2023-12-26 2024-01-30 合肥通用机械研究院有限公司 一种含裂纹应力集中部位疲劳寿命的计算方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070122026A1 (en) * 2004-02-18 2007-05-31 Enis Ersue Method for planning an inspection path for determining areas that are to be inspected
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
RU2389998C1 (ru) * 2008-11-13 2010-05-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ оценки технического состояния авиационного газотурбинного двигателя
RU2439527C2 (ru) * 2010-03-23 2012-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию
RU2518288C2 (ru) * 2008-12-24 2014-06-10 Снекма Способ неразрушающего контроля механической детали

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070122026A1 (en) * 2004-02-18 2007-05-31 Enis Ersue Method for planning an inspection path for determining areas that are to be inspected
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
RU2389998C1 (ru) * 2008-11-13 2010-05-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ оценки технического состояния авиационного газотурбинного двигателя
RU2518288C2 (ru) * 2008-12-24 2014-06-10 Снекма Способ неразрушающего контроля механической детали
RU2439527C2 (ru) * 2010-03-23 2012-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EP1619489B1?19.03.2008. *
ДОЛГОПОЛОВ И.Н. и др. Формирование перечня мероприятий по исследованиям и испытаниям диска турбины высокого давления с целью внедрения диагностики его технического состояния, Отчет о научно-исследовательской работе, Москва, ФГУП "ЦИАМ им. П.И.БАРАНОВА" 2013. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702951C2 (ru) * 2017-12-28 2019-10-14 Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышёва" Способ определения предельно допустимых значений вибросигналов корпуса газотурбинного двигателя с диском с трещиной
CN117473839A (zh) * 2023-12-26 2024-01-30 合肥通用机械研究院有限公司 一种含裂纹应力集中部位疲劳寿命的计算方法
CN117473839B (zh) * 2023-12-26 2024-03-15 合肥通用机械研究院有限公司 一种含裂纹应力集中部位疲劳寿命的计算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102466597B (zh) 一种金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法
US20170254783A1 (en) System and method for monitoring component health using resonance
CN113252794B (zh) 一种声发射裂纹监测方法及***
RU2570938C1 (ru) Способ диагностирования образования и развития трещины в дисках авиационного газотурбинного двигателя при циклической нагрузке
JP2013140185A (ja) 極低温超音波疲労非破壊試験評価装置
RU2296970C2 (ru) Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины (варианты)
Rokicki et al. Frequency and modeshape evaluation of steam turbine blades using the metal magnetic memory method and vibration wave propagation
RU2623856C1 (ru) Способ повышения эффективности диагностики дисков авиационных газотурбинных двигателей
Forbes et al. Simulated gas turbine casing response to rotor blade pressure excitation
Rhakasywi et al. Safety factor of pump vibrations on ships based on the natural frequency of pump vibrations according to ISO 10816-3
Ghazali et al. Piping vibration due to pressure pulsations
Tamura et al. Non-contact vibration measurement of the rotor blades that play a pivotal role in the reliability of gas turbines
EP3078967A1 (en) A system and a method for detecting damage
US9204109B1 (en) IR detection of small cracks during fatigue testing
Urbach et al. Diagnostics of fatigue damage of gas turbine engine blades by acoustic emission method
Ahmad et al. Structural integrity analysis and life estimation of a gas turbine bladed-disc
Qu et al. Experimental crack propagation and fracture failure analysis of the titanium alloy blade subjected to high cycle fatigue
RU2702951C2 (ru) Способ определения предельно допустимых значений вибросигналов корпуса газотурбинного двигателя с диском с трещиной
RU2732469C1 (ru) Способ обнаружения трещины лопатки газотурбинного двигателя
Volkovas et al. Acoustic emission used for detection of crack generation in propellers of turbine-pump units
Rao et al. Non intrusive method of detecting turbine blade vibration in an operating power plant
Witos On the modal analysis of a cracking compressor blade
RU2659193C1 (ru) Способ вибрационной диагностики процессов разрушения конструкций
RU2337348C1 (ru) Способ определения усталостного повреждения коленчатых валов
RU2411484C1 (ru) Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины