馬宏宇,趙傳亮,程 明,尚守堂
(中航工業(yè)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)研究所,沈陽(yáng)110015)
取樣密度對(duì)燃燒室試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果的影響
馬宏宇,趙傳亮,程 明,尚守堂
(中航工業(yè)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)研究所,沈陽(yáng)110015)
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室部件試驗(yàn)中,取樣密度會(huì)對(duì)燃燒室出口溫度測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生影響,如果取樣密度過(guò)小,會(huì)造成燃燒室出口溫度測(cè)量值與“實(shí)際值”之間偏離度過(guò)大?;诖耍瑢?duì)3種燃燒室的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。同時(shí)將試驗(yàn)采集到的“高取樣密度”的原始數(shù)據(jù)沿圓周方向進(jìn)行均勻“拆分”,“拆分后”得到不同密度的“低取樣密度”數(shù)據(jù),將該數(shù)據(jù)與原始“高取樣密度”試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,得出了取樣密度與測(cè)量偏離度之間的關(guān)系,并給出了滿足工程研制需要的取樣密度。
取樣密度;偏離度;燃燒室;溫度分布;溫度測(cè)量;均勻度;航空發(fā)動(dòng)機(jī);燃?xì)廨啓C(jī)
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室的研制中,燃燒效率和出口溫度分布的均勻性是比較重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。許多研究者一直致力于改善這2方面的性能,并在試驗(yàn)中盡可能準(zhǔn)確地測(cè)量[1-5]。在進(jìn)行燃燒室部件試驗(yàn)時(shí),通常采用擺動(dòng)或者固定式的電偶測(cè)量其出口截面上各位置的溫度[6-12],由此計(jì)算燃燒效率和出口溫度分布的均勻性。試驗(yàn)的取樣密度較小時(shí),會(huì)漏掉熱點(diǎn),從而影響測(cè)量結(jié)果的真實(shí)性。而受結(jié)構(gòu)空間和試驗(yàn)成本等因素的限制,取樣密度又不能無(wú)限制地增大。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此做了一些對(duì)比研究[13-15],給出了認(rèn)為合適的取樣密度經(jīng)驗(yàn)值。
本文對(duì)3種燃燒室的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到滿足工程研制需要的取樣密度。
考察燃燒室出口溫度分布均勻性常采用的指標(biāo)是總的不均勻度系數(shù)Δ和徑向不均勻度系數(shù)ΔR,定義為
式中:T4max為燃燒室出口溫度的最高值,即熱點(diǎn)溫度;T4imax為燃燒室出口截面各徑向位置上平均溫度的最高值;T4ave為燃燒室出口溫度的平均值;T3ave為燃燒室進(jìn)口溫度的平均值。
Δ和ΔR值越大,表明燃燒室出口溫度分布越不均勻。通常用燃?xì)夥治龇ɑ驘犭娕挤▉?lái)測(cè)量燃燒室出口截面上各點(diǎn)的溫度,進(jìn)而計(jì)算出溫度分布系數(shù)和燃燒效率。相對(duì)于燃?xì)夥治龇?,熱電偶測(cè)量法具有更便捷、快速的優(yōu)點(diǎn),并且能減少試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間,降低能耗。但溫度測(cè)量結(jié)果精度稍低,被廣泛用于測(cè)量燃燒室出口溫度。通常采用在擺動(dòng)盤上裝2~4支電偶耙子,轉(zhuǎn)動(dòng)擺動(dòng)盤測(cè)量整個(gè)燃燒室的出口溫度場(chǎng)。擺盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角度間隔和每支電偶耙子上電偶測(cè)點(diǎn)的數(shù)量決定了總的數(shù)據(jù)點(diǎn)的數(shù)量。
由于各型燃燒室出口腔道高度和面積不同,因此測(cè)點(diǎn)數(shù)量不能直接反映測(cè)點(diǎn)的疏密程度,而以取樣密度作為比較和評(píng)價(jià)的參數(shù)更為合理。取樣密度的定義為每個(gè)測(cè)點(diǎn)所代表的燃燒室出口的單元面積,其單位為cm2/點(diǎn)。需要注意,數(shù)值越大意味著取樣密度越小。
取樣密度對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響是顯而易見的,取樣點(diǎn)越密,測(cè)量到的平均溫度越真實(shí),漏采熱點(diǎn)的機(jī)會(huì)也越少,平均溫度(燃燒效率)、Δ和ΔR的測(cè)量值也會(huì)越接近真實(shí)值。但是,增加取樣密度會(huì)增加電偶及出口測(cè)量段的設(shè)計(jì)難度,并導(dǎo)致試驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間延長(zhǎng),成本增加。因此需要在測(cè)試精度和試驗(yàn)的復(fù)雜性之間進(jìn)行平衡,確定合適的取樣密度。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此做了一些對(duì)比研究[8-11],其中文獻(xiàn)[8]的結(jié)論認(rèn)為:取樣密度達(dá)到16.7 cm2/點(diǎn),即可足夠精確地確定燃燒室的溫升。但要使Δ的測(cè)量偏離度在10%以內(nèi),取樣密度需達(dá)5.88 cm2/點(diǎn);而文獻(xiàn)[11]則認(rèn)為,要使Δ的測(cè)量偏離度在10%以內(nèi),取樣密度需達(dá)0.89 cm2/點(diǎn)。
文獻(xiàn)[11]列出了一些燃燒室試驗(yàn)的出口溫度取樣密度為0.35~4.17 cm2/點(diǎn),文獻(xiàn)[4、7]中試驗(yàn)的取樣密度分別為5和5.41 cm2/點(diǎn)。
本文選擇3種環(huán)形燃燒室進(jìn)行分析,取樣密度分別為1.76、1.44和1.17 cm2/點(diǎn)。其出口溫度的測(cè)量數(shù)據(jù)均可看作是m×n的矩陣。其中,m是徑向測(cè)點(diǎn)數(shù)量,即電偶耙子上的測(cè)點(diǎn)數(shù)量;n是沿燃燒室出口周向的測(cè)點(diǎn)(位置)數(shù)量。
數(shù)據(jù)分析方法:將原始數(shù)據(jù)沿圓周方向均勻間隔抽取,“拆分”后形成新的點(diǎn)數(shù)較少的數(shù)據(jù),可以得到2組m×n/2的數(shù)據(jù),3組m×n/3的數(shù)據(jù),依此類推,其取樣密度減小為原始數(shù)據(jù)的1/2、1/3……。為避免破壞取樣點(diǎn)的等環(huán)面分布原則,所有數(shù)據(jù)都沒(méi)有沿徑向再拆分。對(duì)拆分后的各組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,分別計(jì)算其平均溫度、Δ和ΔR。
由于取樣密度總是有限的,所以并不知道這3種燃燒室絕對(duì)真實(shí)的平均溫度、Δ和ΔR。因此,以上述3種燃燒室拆分前的原始數(shù)據(jù)作為各自“真實(shí)的”平均溫度、Δ和ΔR,并以此為基準(zhǔn),與各自拆分后的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,由此得到取樣點(diǎn)減少、取樣密度減小對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響規(guī)律。
在進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比分析時(shí),定義了1個(gè)偏離度的指標(biāo)D,其中Δ和ΔR的偏離度以相對(duì)變化量表示
式中:Δi和ΔRi為“拆分”后任意1組數(shù)據(jù)的Δ和ΔR。
平均溫度的偏離度則取“拆分”數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)的平均溫度之差的絕對(duì)值
式中:T為原始數(shù)據(jù)的平均溫度;Ti為“拆分”后任意1組數(shù)據(jù)的平均溫度。
上述定義的含義是,無(wú)論“拆分”后數(shù)據(jù)的指標(biāo)是變好還是變壞,都認(rèn)為其結(jié)果偏離了“真實(shí)的”指標(biāo)。偏離度 DΔ、DΔR、DT越大,意味著取樣密度減小后,測(cè)量數(shù)據(jù)的失真程度越大。
在試驗(yàn)中,對(duì)A、B、C 3個(gè)環(huán)形燃燒室的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,以盡量大的數(shù)據(jù)采集密度進(jìn)行測(cè)量,得到原始的“高取樣密度”數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了“拆分”和分析。
2.1 3種燃燒室的數(shù)據(jù)“拆分”結(jié)果
從燃燒室A的多組試驗(yàn)數(shù)據(jù)中隨機(jī)抽取3組(A-07112、A-09303 和 A-09205)數(shù)據(jù)進(jìn)行“拆分”分析,A的原始取樣密度為1.76 cm2/點(diǎn),拆分后數(shù)據(jù)的取樣密度分別為3.52和5.28 cm2/點(diǎn),見表1。
從燃燒室B的多組試驗(yàn)數(shù)據(jù)中隨機(jī)抽取3組(B-01004、B-01006和 B-01104)數(shù)據(jù)進(jìn)行“拆分”分析,B的原始取樣密度為1.44 cm2/點(diǎn),拆分后數(shù)據(jù)的取樣密度分別為2.88、4.32和5.76 cm2/點(diǎn),見表2。
從燃燒室C的多組試驗(yàn)數(shù)據(jù)中隨機(jī)抽取3組(C-224803、C-209105 和 C-219203)數(shù)據(jù)進(jìn)行“拆分”分析,C的原始取樣密度為1.17 cm2/點(diǎn),拆分后數(shù)據(jù)的取樣密度分別為 2.34、4.68、5.85 和 8.19 cm2/點(diǎn),見表3。
表1 燃燒室A的數(shù)據(jù)拆分結(jié)果
表2 燃燒室B的數(shù)據(jù)拆分結(jié)果
表3 燃燒室C的數(shù)據(jù)拆分結(jié)果
2.2 取樣密度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響分析
2.2.1 取樣密度對(duì)偏離度DΔ的影響
表1~3中有關(guān)偏離度DΔ的數(shù)據(jù)如圖1所示。從圖中可見,以A、B、C 3種燃燒室各自的原始數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),當(dāng)取樣密度減小到3~4 cm2/點(diǎn)時(shí),平均偏離度DΔave在5%以內(nèi)。而當(dāng)取樣密度減小到5~6 cm2/點(diǎn)時(shí),平均偏離度DΔave接近10%。這與文獻(xiàn)[1]中的結(jié)論基本一致。10%的偏離度意味著假如1個(gè)燃燒室真實(shí)的Δ是0.25,而實(shí)測(cè)得到的Δ值只有0.225,這在實(shí)際工程研制中容易得出偏于樂(lè)觀的結(jié)論。因此,10%的偏離度要求偏低,而5%的偏離度要求則更合理,也就是說(shuō),取樣密度應(yīng)不小于3~4 cm2/點(diǎn),由此造成的偏離度DΔ<5%,這樣的偏離度在工程上是可以接受的。
圖1 DΔ隨取樣密度的變化
如果按“拆分”后數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)的最大偏離度來(lái)考慮,上述標(biāo)準(zhǔn)仍有些偏低。從圖1中可見,當(dāng)取樣密度為2~3 cm2/點(diǎn)時(shí),最大偏離度DΔmax已經(jīng)超過(guò)5%。意味著若想以較高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求,從而徹底消除因取樣密度不夠而造成的測(cè)量誤差,那么取樣密度最好不要小于2 cm2/點(diǎn)。
2.2.2 取樣密度對(duì)偏離度DΔR的影響
表1~3中有關(guān)偏離度DΔR的數(shù)據(jù)如圖2所示。從圖中可見,以A、B、C 3種燃燒室各自的原始數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),當(dāng)取樣密度大于4 cm2/點(diǎn)時(shí),平均偏離度DΔR在5%以內(nèi)。在此范圍內(nèi),最大偏離度DΔRmax與平均偏離度DΔRave基本相等。
而當(dāng)取樣密度小于5 cm2/點(diǎn)時(shí),偏離度DΔR超過(guò)10%。在此范圍內(nèi),最大偏離度DΔRmax遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平均偏離度DΔRave,意味著在這樣的取樣密度條件下,試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分散度已經(jīng)很大了。
圖2 DΔR隨取樣密度減小的變化
圖3 D T隨取樣密度減小的變化
圖4 出口平均溫度誤差與燃燒效率誤差的對(duì)應(yīng)關(guān)系
2.2.3 取樣密度對(duì)平均溫度偏離度DT的影響
在表1~3中有關(guān)平均溫度偏離度DT的數(shù)據(jù)如圖3所示。從圖中可見,以A、B、C 3種燃燒室各自的原始數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),當(dāng)取樣密度減小到6~8 cm2/點(diǎn)時(shí),平均偏離度DTave為8 K左右。平均溫度偏離度與燃燒效率偏差的對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖4所示。從圖中可見,在計(jì)算燃燒效率時(shí),如果燃燒室出口平均溫度的偏離度達(dá)到8 K,就會(huì)導(dǎo)致燃燒效率產(chǎn)生1%的誤差。因此,若要保證最終計(jì)算的燃燒效率的誤差小于1%,取樣密度不應(yīng)小于6~8 cm2/點(diǎn)。
同樣,如果考慮“拆分”后數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)的最大偏離度,則當(dāng)取樣密度在4~5 cm2/點(diǎn)時(shí),最大偏離度DTmax已經(jīng)超過(guò)10 K。因此,如果按照較高的標(biāo)準(zhǔn)要求,取樣密度最好大于4 cm2/點(diǎn),才能徹底消除因取樣密度不夠而造成的測(cè)量誤差。
(1)取樣密度大于3~4 cm2/點(diǎn)時(shí),Δ的偏離度DΔ<5%,若考慮極端情況,取樣密度最好大于2 cm2/點(diǎn)。
(2)取樣密度大于4 cm2/點(diǎn)時(shí),ΔR的偏離度DΔR<5%。
(3)取樣密度大于6~8 cm2/點(diǎn)時(shí),平均溫度的偏離度DT<8 K,由此造成的燃燒效率偏離度產(chǎn)生1%的誤差。若考慮極端情況,取樣密度最好大于4 cm2/點(diǎn)。
與上述結(jié)論相比,文獻(xiàn)[13]的標(biāo)準(zhǔn)偏于寬松,而文獻(xiàn)[16]的標(biāo)準(zhǔn)又偏于嚴(yán)格。
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俄羅斯MS-21中短程干線客機(jī)通過(guò)型號(hào)適航性階段認(rèn)證
據(jù)2014年4月23日俄羅斯彼爾姆航空發(fā)動(dòng)機(jī)股份公司官網(wǎng)報(bào)道,配裝了PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)的中短程干線旅客飛機(jī)MS-21-300,已于2014年3月24~25日順利通過(guò)型號(hào)適航性的階段性認(rèn)證。型號(hào)委員會(huì)專家組成員包括獨(dú)聯(lián)體航空委員會(huì)航空局(AP MAK)、認(rèn)證中心以及MS-21研制方伊爾庫(kù)特集團(tuán)的專家。此前,PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)在MS-21客機(jī)適航性認(rèn)證框架下的型號(hào)階段性認(rèn)證已于2013年通過(guò)。
MS-21客機(jī)是在俄羅斯先進(jìn)民用飛機(jī)發(fā)展的戰(zhàn)略性計(jì)劃下研制的,旨在擴(kuò)大21世紀(jì)俄羅斯民用航空技術(shù)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上所占份額。MS-21作為“跨時(shí)代產(chǎn)品”,應(yīng)用了俄羅斯在飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)研制領(lǐng)域的所有新技術(shù)儲(chǔ)備。MS-21飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)廣泛采用復(fù)合材料(約占30%)、加長(zhǎng)的機(jī)翼和新一代超臨界氣動(dòng)造型,使MS-21的氣動(dòng)性能大幅提高,從而使耗油率明顯降低。預(yù)計(jì)其綜合性能將比現(xiàn)在正在使用的同類客機(jī)Boeing737NG和A320等提高15%~20%,比正在研制的先進(jìn)客機(jī)A320Neo、Boeing737MAX和COMAC C919提高6%~7%。
MS-21客機(jī)項(xiàng)目研制費(fèi)用約需50億美元,主要由俄羅斯政府投資,計(jì)劃在2017年投入使用。
(中航工業(yè)動(dòng)力所 劉 靜)
Effect of Sampling Density on Measurement Results in Combustor Test
MA Hong-yu,ZHAO Chuan-liang,CHENG M ing,SHANG Shou-tang
(AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute,Shenyang 110015,China)
The sampling density can affact the combustor outlet temperature in aeroengine and gas turbine combustor component test.If the sampling density was notenough,the deviation degree between themeasured temperature results and the real temperature would be large.The test data of three kinds of combustors were analyzed.The initial data for high sampling density were detached uniformly in circumferential,then the data for low sampling density with different sampling density were obtained,which compared with the analysis results of initial data for high sampling density.The relationship between sampling density and the deviation degree ofmeasurementwas presented,and the sampling density satisfied with the engineering research are given.
sampling density;deviation degree;combustor;temperature distribution;temperaturemeasurement;uniformity;aeroengine;gas turbine
V231.2
A
10.13477/j.cnki.aeroengine.2014.03.004
2012-11-30 基金項(xiàng)目:國(guó)家重大基礎(chǔ)研究項(xiàng)目資助
馬宏宇(1973),男,高級(jí)工程師,從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室設(shè)計(jì)工作;E-mail:mahongyu1973@163.com。
馬宏宇,趙傳亮,程明,等.取樣密度對(duì)燃燒室試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果的影響[J].航空發(fā)動(dòng)機(jī),2014,40(3):19-23.MA Hongyu,ZHAOChuanliang,CHENGMing,etal.Effectofsamplingdensityonmeasurementresults in combustortest[J].Aeroengine,2014,40(3):19-23.