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        負(fù)載力對高壓導(dǎo)葉控制偏差影響試驗(yàn)研究

        2020-02-29 10:58:17劉婕郭末凱

        劉婕 郭末凱

        摘? 要:現(xiàn)階段,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展迅速,現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展也突飛猛進(jìn)。航空發(fā)動機(jī)的工作過程是復(fù)雜的氣動熱力過程,在其工作范圍內(nèi)隨著發(fā)動機(jī)的工作條件和工作狀態(tài)的變化,發(fā)動機(jī)的氣動熱力過程將發(fā)生很大變化。為了保證壓氣機(jī)工作的穩(wěn)定性以發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最優(yōu)性能,需對高壓壓氣機(jī)進(jìn)口可調(diào)靜子葉片角度進(jìn)行實(shí)時(shí)的控制。通過對葉片角度的調(diào)整,可以優(yōu)化壓氣機(jī)的工作特性,提高發(fā)動機(jī)的喘振裕度,同時(shí)也對發(fā)動機(jī)的性能提升有積極影響。目前國內(nèi)外常見的航空發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)包括機(jī)械液壓式控制系統(tǒng)、帶機(jī)械液壓備份的全權(quán)限數(shù)字式電子控制系統(tǒng)以及不帶液壓備份的全權(quán)限數(shù)字式電子控制系統(tǒng)等。機(jī)械液壓式控制系統(tǒng)采用機(jī)械液壓式調(diào)節(jié)器加模擬式綜合電子調(diào)節(jié)器共同控制發(fā)動機(jī)的可控變量。某型發(fā)動機(jī)采用的就是此種類型的控制系統(tǒng),此種控制系統(tǒng)易于實(shí)現(xiàn),可靠性較高,能夠保證發(fā)動機(jī)在一定使用范圍內(nèi)具有較好的性能。但受控制系統(tǒng)特性影響,無法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的控制計(jì)劃和控制規(guī)律,因此在使用過程中也暴露了一些問題。

        關(guān)鍵詞:負(fù)載力;高壓導(dǎo)葉控制;偏差影響試驗(yàn)研究

        引言

        葉輪機(jī)械內(nèi)部存在各種各樣的流動損失,其中端區(qū)二次流損失是渦輪葉柵內(nèi)重要的損失來源。對于小展弦比渦輪,端區(qū)損失占總損失的比例可達(dá)30%~50%,在大展弦比渦輪中隨著葉片負(fù)荷的逐漸增大,二次流問題也變得越來越突出,減少端區(qū)二次流損失是高效率渦輪設(shè)計(jì)的必要途徑。葉片彎曲設(shè)計(jì)正是控制葉柵內(nèi)二次流動損失的一種有效手段。彎曲葉片成型方法自上世紀(jì)60年代初首次提出以來,受到世界各國研究人員的廣泛關(guān)注,并對其進(jìn)行了大量的理論探討和試驗(yàn)研究。盡管彎曲葉片技術(shù)在葉輪機(jī)械上的應(yīng)用前景得到了一定的驗(yàn)證,但是由于葉柵的幾何和子午流道結(jié)構(gòu)等的差異,對不同葉片應(yīng)用彎葉片設(shè)計(jì)后取得的氣動性能的收益也各不相同,此外,彎曲形式和彎曲參數(shù)的選擇也會帶來截然不同的效果。

        1高壓導(dǎo)葉控制原理和偏差情況

        主燃油泵調(diào)節(jié)器齒輪泵后壓力Pn為驅(qū)動高壓導(dǎo)葉作動筒工作的油源壓力,P0為低壓回油壓力;導(dǎo)葉控制系統(tǒng)平衡時(shí),活門處于中立位置。換算轉(zhuǎn)速變化時(shí),換算轉(zhuǎn)速形成桿將換算轉(zhuǎn)速信號轉(zhuǎn)化為高壓活門的位移,高壓活門移動,從而改變導(dǎo)葉作動筒有桿腔和無桿腔的壓力,推動作動筒運(yùn)動;反饋鋼索與導(dǎo)葉作動筒連接,作動筒運(yùn)動帶動反饋凸輪轉(zhuǎn)動,將高壓活門拉回至中立位置,導(dǎo)葉在新的位置平衡,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)葉角度按換算轉(zhuǎn)速變化的控制規(guī)律。在對某發(fā)動機(jī)按程序檢查高壓導(dǎo)葉轉(zhuǎn)速上升和下降過程的控制規(guī)律一致性時(shí),出現(xiàn)角度偏差大的問題。

        2計(jì)算設(shè)置

        定常計(jì)算渦輪進(jìn)口給定平均總溫、總壓和進(jìn)氣方向,出口給定平均靜壓;壁面采用絕熱無滑移設(shè)置;轉(zhuǎn)靜交界面采用stage方式;周向兩側(cè)給定旋轉(zhuǎn)周期性邊界,邊界上對應(yīng)點(diǎn)參數(shù)相等;計(jì)算時(shí)考慮了轉(zhuǎn)靜間封嚴(yán)腔及葉片外環(huán)吹氣,冷氣邊界給定進(jìn)口流量、總溫及進(jìn)氣方向,封嚴(yán)腔周向兩側(cè)給定旋轉(zhuǎn)周期邊界,軸向靠近靜子側(cè)為固定壁面,靠近轉(zhuǎn)子側(cè)為旋轉(zhuǎn)壁面。湍流模型采用SST湍流模型,考慮定壓比熱容、動力粘性系數(shù)隨溫度變化情況。收斂標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為均方根殘差小于1E-5.非定常計(jì)算轉(zhuǎn)靜交界面采用transientrotorsta-tor;一個(gè)周期兩側(cè)給定旋轉(zhuǎn)周期性邊界。動靜葉間封嚴(yán)氣及外環(huán)吹氣冷氣邊界直接給定進(jìn)氣流量、總溫和進(jìn)氣方向。其余設(shè)置與定常計(jì)算相同。非定常計(jì)算迭代至監(jiān)測參數(shù)出現(xiàn)明顯周期性認(rèn)為計(jì)算收斂。

        3加工工藝改進(jìn)

        3.1工裝夾具設(shè)計(jì)

        在葉片緣板上有兩處輔助支撐。加工緣板時(shí)砂輪干涉,所以工藝安排兩道工序分別加工榫齒和緣板,增加了加工時(shí)間。

        針對以上問題,對夾具結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)思路是撤掉緣板上的輔助支撐,在零件測量用的預(yù)留方孔增加壓緊防松動機(jī)構(gòu),直接壓緊至葉身,以防止葉身裝夾松動。工裝改進(jìn)后定位可靠,使用中未出現(xiàn)零件定位松動,因此補(bǔ)澆合金工序也不必進(jìn)行。且夾具改進(jìn)后即避免了砂輪干涉又實(shí)現(xiàn)了榫齒、緣板、齒頂一次裝夾完成,提高了加工效率。

        3.2設(shè)備選用

        渦輪工作葉片的工作環(huán)境為高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速,因此設(shè)計(jì)上一般采用強(qiáng)度高、耐高溫的鑄造高溫合金材料,高溫合金切削加工性很差,因此加工榫齒、緣板時(shí)采用強(qiáng)力緩進(jìn)給磨削。本次工藝改進(jìn)采用設(shè)備為五坐標(biāo)數(shù)控磨床,該設(shè)備配備砂輪修整裝置,可實(shí)現(xiàn)滾輪對砂輪的自動連續(xù)或斷續(xù)修整,確保砂輪在整個(gè)磨加工過程中刀刃鋒利,有利于提升零件加工精度以及表面完整性。還具備高壓冷卻隨動系統(tǒng),分別有自適應(yīng)冷卻、沖洗噴嘴,并有壓力和流量監(jiān)控裝置,這些功能的應(yīng)用可以確保零件在磨削時(shí)冷卻充分、徹底且可控,能夠有效降低磨削裂紋的產(chǎn)生。冷卻液過濾系統(tǒng)可確保冷卻液在循環(huán)使用時(shí)不被污染。

        3.3工藝參數(shù)優(yōu)化

        (1)滾輪選擇

        在加工緣板進(jìn)氣側(cè)和齒頂時(shí),由于零件為了適應(yīng)滾輪的角度,擺放的角度較?。ㄏ鄬τ谒矫妫?,零件和砂輪架發(fā)生干涉,需要通過調(diào)整零件加工角度來避免干涉,但零件加工角度的改變就意味著滾輪角度的改變。為滿足加工需求,同時(shí)不增加成本投入,分別對比零件結(jié)構(gòu)和滾輪結(jié)構(gòu),從現(xiàn)有滾輪中選擇一款與零件裝夾角度相適應(yīng)的滾輪,可以滿足零件對角度的要求,并根據(jù)加工零件尺寸,在使用時(shí)用一款較窄的砂輪,只用滾輪的右半部分進(jìn)行砂輪修整加工,保證加工要求。

        (2)機(jī)械加工參數(shù)選擇

        為提升高壓渦輪工作葉片的磨削加工質(zhì)量,結(jié)合試制中存在的問題以及積累的經(jīng)驗(yàn),對磨削加工中的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行提煉、總結(jié),①滾棒尺寸公差±0.04mm,錯(cuò)齒控制在0.013mm內(nèi),榫齒形狀需經(jīng)投影檢驗(yàn)。

        ②榫齒錐度沿滾棒在軸向長度上不大于0.02mm。

        ③榫齒工作面母線對葉身中心線直線度≤0.02mm,平行度≤0.02mm。

        ④榫齒的表面粗糙度控制在Ra0.8內(nèi)。

        在加工參數(shù)選擇時(shí),嚴(yán)格控制榫齒加工時(shí)的切削深度。進(jìn)給速度與砂輪切削深度進(jìn)行匹配選擇。經(jīng)過現(xiàn)場加工驗(yàn)證,零件加工尺寸穩(wěn)定、表面質(zhì)量符合要求。

        3.4整流葉片的加工關(guān)鍵工藝技術(shù)

        在整流葉片加工的時(shí)候,最主要的加工工藝技術(shù)有兩種,首先是軋制加工工藝,其次是全切加工工藝,這兩種加工工藝的加工質(zhì)量能夠直接影響到葉片的最終加工質(zhì)量。

        作為葉片加工工藝中的主要環(huán)節(jié),冷扎工藝至關(guān)重要。通常情況下,葉片的加工是由毛坯直接進(jìn)行冷扎加工,在加工中不留余量。葉片的冷扎基礎(chǔ)就是毛坯件加工前期的預(yù)留的工藝凸起。在葉片軋制的過程中,測量基礎(chǔ)主要是軋制前加工的兩個(gè)錐形孔,同時(shí)錐形孔也是全切加工工藝的加工基礎(chǔ)。因此我們在進(jìn)行軋制加工的時(shí)候,要詳細(xì)的研讀試軋過程中的各項(xiàng)加工記錄數(shù)據(jù),包括了開坯數(shù)據(jù),粗軋精軋數(shù)據(jù)以及終軋數(shù)據(jù)等。我們要通過數(shù)據(jù)的對比來保障葉片加工截面的各項(xiàng)技術(shù)要求。在葉片軋制的過程中由于鋼件的能變較低,因此會存在應(yīng)力的殘留。為了有效的消除加工應(yīng)力,我們要在軋制完成之后進(jìn)行熱處理退火。沒有經(jīng)過退火的葉片會存在成型困難并且較硬的問題,會在加工的過程中對磨具造成損傷。正是由于這一原因,我們在葉片軋制的時(shí)候,要在每一個(gè)軋制工序后添加熱處理退火工序,保障葉片的后期加工質(zhì)量。

        結(jié)語

        對某型發(fā)動機(jī)高壓導(dǎo)葉控制原理計(jì)算,并在試驗(yàn)器上通過液壓加載的方法驗(yàn)證了負(fù)載力對高壓角度控制系統(tǒng)偏差的影響方向和量值,為在發(fā)動機(jī)實(shí)際交付試車時(shí)出現(xiàn)的控制規(guī)律偏差大問題的排查和改進(jìn)設(shè)計(jì)提供了數(shù)據(jù)支撐。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果和理論分析,提高主燃油泵齒輪泵后壓力,即提高導(dǎo)葉控制系統(tǒng)的輸入油源壓力,有助于減小控制偏差。

        參考文獻(xiàn)

        [1]? 趙明,劉維偉,李杰光.葉片精密加工彈性變形誤差分析及規(guī)律研究[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2009(6):106-108.

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