[go: up one dir, main page]

CA2788901C - Methode de detection automatisee de l'ingestion d'au moins un corps etranger par un moteur a turbine a gaz - Google Patents

Methode de detection automatisee de l'ingestion d'au moins un corps etranger par un moteur a turbine a gaz Download PDF

Info

Publication number
CA2788901C
CA2788901C CA2788901A CA2788901A CA2788901C CA 2788901 C CA2788901 C CA 2788901C CA 2788901 A CA2788901 A CA 2788901A CA 2788901 A CA2788901 A CA 2788901A CA 2788901 C CA2788901 C CA 2788901C
Authority
CA
Canada
Prior art keywords
rotor
ingestion
detection
wave
standard
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CA2788901A
Other languages
English (en)
Other versions
CA2788901A1 (fr
Inventor
Sebastien Bourget
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Safran Aircraft Engines SAS
Original Assignee
SNECMA SAS
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 SNECMA SAS filed Critical SNECMA SAS
Publication of CA2788901A1 publication Critical patent/CA2788901A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of CA2788901C publication Critical patent/CA2788901C/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/04Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for responsive to undesired position of rotor relative to stator or to breaking-off of a part of the rotor, e.g. indicating such position
    • F01D21/045Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for responsive to undesired position of rotor relative to stator or to breaking-off of a part of the rotor, e.g. indicating such position special arrangements in stators or in rotors dealing with breaking-off of part of rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/003Arrangements for testing or measuring

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Une méthode de détection automatisée de l'ingestion d'au moins un corps étranger par un moteur à turbine à gaz comprenant un rotor, méthode selon laquelle: on mesure le régime instantané du rotor (R(t)); on filtre le signal de régime du rotor (R(t)) de manière à dissocier sa composante statique (Rs(t)) de sa composante dynamique (Rd(t)); on compare la composante dynamique filtrée (Rd(t)) à une onde de résonance étalon (e(t)) du rotor afin d'obtenir un indicateur d'ingestion (TINGX l'onde de résonance étalon (e(t)) correspondant à la réponse impulsionelle vibratoire d'un rotor; on compare l'indicateur d'ingestion obtenu (TING) à un seuil de détection (S); on émet un signal de détection d'une ingestion d'un corps étranger lorsque l'indicateur d'ingestion (TING) est supérieur au seuil de détection (S).

Description

Méthode de détection automatisée de l'ingestion d'au moins un corps étranger par un moteur à turbine à gaz La présente invention concerne un dispositif et une méthode pour détecter un impact sur une pale d'un moteur à turbine à gaz, en particulier, sur une pale de soufflante.

Un moteur à turbine à gaz lorsqu'il est monté sur un aéronef est susceptible d'être endommagé par des objets qui sont aspirés par le moteur au cours de son utilisation. Ces objets peuvent se présenter sous diverses formes, par exemple, des oiseaux, des pierres ou de la glace.

Après aspiration des objets, ces derniers circulent d'amont en aval dans le moteur en heurtant différents éléments du moteur. Ce phénomène est connu de l'homme du métier sous la désignation ingestion de corps étrangers .

En fonction de la nature, de la densité et de la vitesse relative des corps ingérés par le moteur, certaines parties du moteur peuvent être plus ou moins endommagées.

Afin de conserver un haut degré de sécurité et de fiabilité du moteur au cours de son utilisation, il est nécessaire de détecter les dommages générés par ces ingestions afin de réparer ou remplacer les éléments du moteur endommagés.

Pour les vols commerciaux embarquant des passagers, les moteurs à turbine à
gaz sont inspectés visuellement avant chaque vol. Cette inspection présente cependant plusieurs inconvénients. Premièrement, cette inspection visuelle ne permet pas une détection totalement fiable, les opérateurs ne peuvent pas relever des petits endommagements, ces derniers étant, par ailleurs, difficilement repérables. Deuxièmement, lorsqu'un endommagement est détecté, il faut
2 procéder immédiatement à des opérations de maintenance ce qui nécessite d'immobiliser l'aéronef et, par voie de conséquence, retarde son départ. Cette détection tardive des effets d'une ingestion d'un corps étranger entraîne ainsi des désagréments pour les passagers devant embarquer dans ledit aéronef.

On connaît par la demande de brevet FR2840358 Al de SNECMA un système de détection d'endommagement de rotor d'un moteur d'aéronef comprenant des moyens de mesure de vibration et de vitesse du rotor pendant un vol déterminé.
Cependant, un tel système ne possède pas la précision requise pour détecter l'ingestion d'un corps étranger.

On connaît par la demande de brevet EP 1312766 A2 de ROLLS-ROYCE une méthode de détection d'impact sur une aube de rotor dans laquelle on mesure la chute de vitesse du rotor pour émettre une alarme. Une telle détection présente l'inconvénient d'être peu discriminante. En effet, en cas de pompage du moteur, la vitesse du rotor baisse et une alarme est émise alors qu'aucun corps n'a été ingéré. Pour éliminer cet inconvénient, la demande de brevet EP

A2 enseigne d'ajouter des capteurs pour mesurer l'angle de torsion du moteur et ainsi améliorer la précision de la méthode. Une telle méthode, avec des capteurs nombreux, n'est pas satisfaisante et ne permet pas de détecter de manière précise et fiable une ingestion d'un corps étranger.

Afin de pallier ces inconvénients, l'invention concerne une méthode de détection automatisée de l'ingestion d'au moins un corps étranger par un moteur à
turbine à gaz comprenant un rotor, méthode selon laquelle :

- on mesure le régime instantané du rotor;

- on filtre le signal de régime du rotor de manière à dissocier sa composante statique de sa composante dynamique ;

- on compare la composante dynamique filtrée à une onde de résonance étalon du rotor afin d'obtenir un indicateur d'ingestion, l'onde de
3 résonance étalon correspondant à la réponse impulsionelle vibratoire d'un rotor;

- on compare l'indicateur d'ingestion obtenu à un seuil de détection ;

- on émet un signal de détection d'une ingestion d'un corps étranger lorsque l'indicateur d'ingestion est supérieur au seuil de détection.

La réponse vibratoire d'un rotor constitue sa signature suite à un impact, c'est-à-dire, suite à une impulsion. On entend par onde de résonance étalon la réponse impulsionelle vibratoire mesurée sur un rotor suite à l'ingestion d'un corps par ledit rotor.

Grâce à l'invention, on compare la composante dynamique transitoire du régime du rotor à sa signature pour déceler une ingestion. La méthode selon l'invention est plus discriminante que la méthode selon l'art antérieur basée uniquement sur un seuillage en amplitude de la composante dynamique du régime de rotor R(t), une composante dynamique de forte amplitude pouvant avoir plusieurs causes.
Grâce à l'invention, on peut ignorer des vibrations d'amplitude importante (ex pompage) lorsque la forme de la composante dynamique du régime de rotor R(t) ne correspond pas à celle d'une onde de résonance étalon. Par ailleurs, on peut détecter des ingestions de corps dits à faible énergie (masse faible, vitesse faible), entraînant des vibrations d'amplitude faible, une telle détection n'étant pas possible avec une méthode selon l'art antérieur.

De manière avantageuse, cette méthode est mise en oeuvre sans ajout de capteur et sans aucune modification structurale.

De préférence, l'onde de résonance étalon du rotor correspond à la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor.
4 De manière avantageuse, la recherche dans la composante dynamique filtrée de la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor, dont les caractéristiques sont connues par ailleurs, permet d'obtenir un taux d'ingestion qui permet de qualifier une vibration.

En effet, la réponse impulsionelle du premier mode de torsion n'est présente qu'à
la suite d'une excitation transitoire en torsion du rotor, qui est typique d'une ingestion de corps étranger. On détecte ainsi une ingestion de manière fiable et précise.

De préférence encore, on réalise un produit de convolution entre la composante dynamique filtrée et l'onde de résonance étalon pour obtenir l'indicateur d'ingestion.

Selon une première variante, on mesure l'onde de résonance étalon directement sur le rotor du moteur sur lequel est mise en oeuvre la méthode de détection.
Ainsi, les caractéristiques de la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor (fréquence, amortissement) sont déterminées de manière expérimentale.

Selon une deuxième variante, l'onde de résonance étalon est définie de manière théorique en fonction des caractéristiques de la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor (fréquence, amortissement, etc.).

De préférence, le rotor est un rotor basse pression d'un moteur à turbine à
gaz, on compare la composante dynamique filtrée à une onde de résonance étalon du rotor basse pression afin d'obtenir un indicateur d'ingestion, l'onde de résonance étalon correspondant à la réponse impulsionelle vibratoire d'un rotor basse pression.

L'invention sera mieux comprise à l'aide du dessin annexé sur lequel - la figure 1 représente une mesure du régime du rotor basse pression au cours du temps;
5 - la figure 2 représente la composante dynamique du régime du rotor basse pression de la figure 1 ;

- la figure 3 représente une onde de résonance étalon du rotor basse pression et - la figure 4 représente l'indicateur d'ingestion correspondant à une mesure de ressemblance entre la composante dynamique du régime du rotor et une onde de résonance étalon dudit rotor.

L'invention concerne une méthode de détection précise d'une ingestion d'un corps étranger par un moteur à turbine à gaz à double corps comprenant un arbre de rotor basse pression et un arbre de rotor haute pression, une soufflante étant solidaire du rotor basse pression.

En référence à la figure 1, on mesure le régime de rotation R(t) du rotor basse pression au cours du temps au moyen d'une roue phonique, connue en tant que tel de l'homme du métier, agencée pour mesurer la vitesse angulaire de l'arbre de rotor basse pression. Il va de soi que le régime du rotor basse pression pourrait également être mesuré par d'autres moyens, en particulier, par des accéléromètres disposés dans le moteur.

Suite à cette mesure, on obtient une courbe 1 sensiblement constante au cours du temps autour du régime statique du rotor basse pression Rs. Sur la figure 1, le régime de rotation R(t) est normalisé par rapport à la valeur maximale du régime de rotor basse pression. Sur la figure 1, le régime statique Rs du rotor basse pression est de l'ordre de 85% du régime maximal.
6 Au cours de la période de mesure, un corps de faible masse (environ 50g) est ingéré par le moteur. La courbe 1, représentant le régime de la soufflante R(t), présente une oscillation 2 au moment de l'ingestion du corps par le moteur, cette oscillation étant très faible, de l'ordre de 0.5% de la valeur du régime statique Rs.
Cette oscillation ne peut être détectée directement suite à la mesure du régime du rotor basse pression R(t). En effet, de telles oscillations peuvent être liées à des bruits de mesure ou à des phénomènes autres que l'ingestion, en particulier, les phénomènes de pompage du moteur.

De manière connue, le régime du rotor basse pression R(t) mesuré par la roue phonique possède une composante statique Rs et une composante dynamique Rd(t) et se décompose sous la forme suivante :

(1) R(t) = Rs + Rd(t) Pour mettre en exergue l'oscillation 2, on filtre le régime de rotor basse pression R(t) pour ne conserver que la composante dynamique Rd(t) du signal, par exemple, au moyen d'un filtrage passe-bande centré sur la fréquence de l'onde de résonance étalon.

La demanderesse s'est aperçue que lorsqu'un corps heurte la soufflante suite à
une ingestion, le rotor basse pression, lié à la soufflante, répond en vibrant selon son premier mode de torsion, à la manière d'une cloche, en émettant une onde de résonance dont la fréquence et la forme est propre au rotor. Cette réponse vibratoire suite à un choc bref est la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor basse pression. Grâce à cette réponse caractéristique, on peut discriminer les perturbations vibratoires consécutives aux ingestions de corps des perturbations consécutives aux bruits ou à des phénomènes externes, et ce, bien
7 PCT/FR2011/050205 que leurs influences sur le régime du rotor basse pression R(t) soient quasiment identiques d'un point de vue global.

En effet, une ingestion ou un pompage entraînent l'apparition d'oscillations dont les allures globales sont similaires lorsque l'on analyse le régime moteur.
Néanmoins, seules les oscillations dont la forme et l'amplitude sont similaires à
celles de la réponse impulsionelle du rotor basse pression correspondent à une ingestion d'un corps étranger.

Suite à une ingestion d'un corps étranger, la composante dynamique Rd(t) du signal de régime du rotor basse pression R(t) se présente ainsi globalement sous la forme suivante (2) Rd(t) = C(t).cos(wT(t)*t+(D) Dans cette formule, C(t).cos(wT(t)*t+(D) est la perturbation due à la réponse vibratoire du rotor basse pression suite à l'ingestion. Cette perturbation dépend d'un paramètre d'amplitude C(t), d'un paramètre de phase et d'un paramètre de pulsation WT correspondant au premier mode de torsion du rotor basse pression.

Le rotor basse pression possède plusieurs modes de torsion à basse fréquence.
Lors d'une ingestion de corps étranger, seul le premier mode de torsion répondra de manière significative. La réponse impulsionelle de ce dernier constituera donc une signature caractéristique d'une ingestion. Suite à une ingestion, C(t) va varier fortement suivant une forme :

(3) C(t) = C.exp(-t/TT)
8 C est l'amplitude de la perturbation et est fonction de la sévérité de l'ingestion, l'amplitude de la perturbation étant très faible par rapport à la valeur du régime statique Rs. Le paramètre d'amortissement TT est fonction de l'amortissement du premier mode de torsion du rotor basse pression et de la fréquence propre de ce mode.

Ainsi, lors d'une ingestion d'un corps étranger par le moteur, la composante dynamique Rd(t) du rotor basse pression ressemble fortement à la réponse impulsionelle du premier mode de torsion e(t) du rotor basse pression, représentée sur la figure 3. La réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor e(t) est comparée avec la réponse dynamique Rd(t) du régime du rotor basse pression R(t) afin de déterminer si un corps a été ingéré par le moteur.
En d'autres termes, on compare la composante dynamique filtrée à une onde de résonance étalon e(t) du rotor basse pression afin d'obtenir un indicateur d'ingestion TING correspondant à une mesure de ressemblance entre l'onde de résonance étalon e(t) et la composante dynamique Rd(t) du signal de régime mesuré.

Afin de réaliser la comparaison, il est nécessaire de déterminer préalablement l'onde de résonance étalon e(t).

Selon une première mise en oeuvre de l'invention, cette onde correspond à la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor.

Selon une première variante, le premier mode de torsion du rotor est un mode spécifique , les caractéristiques (fréquence, amortissement) du premier mode de torsion étant mesurées directement sur le rotor basse pression sur lequel va être mise en oeuvre la détection d'une ingestion, la détection étant alors réalisée
9 sur mesure avec comme onde de résonance étalon la réponse impulsionelle vibratoire premier mode de torsion du rotor. Le paramétrage de la méthode de détection avec un mode spécifique permet de mettre en oeuvre une détection précise, adaptée audit rotor basse pression. En effet, chaque rotor possède une réponse impulsionelle de son premier mode de torsion qui lui est propre.
Autrement dit, des modèles de rotor différents possèdent des réponses impulsionelles différentes.

Selon une deuxième variante, la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor est déterminée de manière analytique par calcul.

Selon une deuxième variante, l'onde de résonance étalon e(t) correspond à la somme d'une pluralité de modes de torsion d'un même rotor basse pression, de préférence les 2 ou 3 premiers modes de torsion d'un rotor basse pression. Une onde de résonance étalon e(t) comprenant plusieurs modes de torsion permet d'augmenter la fiabilité de la détection et sa précision.

A titre d'exemple, pour mettre en oeuvre la comparaison, on réalise un produit de convolution entre la réponse dynamique du rotor basse pression Rd(t) et l'onde étalon e(t) pour obtenir un indicateur d'ingestion TING.

(4) TING (t) =le(u) = R(t - u) = du Il va de soi que d'autres algorithmes de comparaison pourraient également convenir. De préférence, les algorithmes de comparaison sont paramétrés pour prendre en compte des distorsions de l'onde de résonance étalon (retard, bruit, etc.).

L'indicateur d'ingestion TING, représenté sur la figure 4, permet de qualifier l'oscillation suspecte 2 détectée dans la mesure du régime du rotor basse pression R(t). Plus la réponse dynamique du rotor basse pression Rd(t) ressemble à la réponse impulsionelle théorique caractéristique d'une réponse à un choc (ici, une 5 ingestion d'un corps étranger), plus la valeur de l'indicateur d'ingestion TING sera élevée.

Après calcul de l'indicateur d'ingestion TING, on le compare à un seuil de détection S de valeur déterminée, une alarme d'ingestion étant émise lorsque
10 l'indicateur d'ingestion TING excède ledit seuil détection S.

La valeur du de détection S est déterminée de manière à ne pas générer d'alarme pour des valeurs d'indicateur TING correspondant au fonctionnement normal du moteur et que l'on peut qualifier de bruit. Ce seuil de détection est donc obtenu en appliquant une marge au niveau moyen du bruit Sb. Cette marge est fonction des caractéristiques du signal bruit ainsi que du niveau de fiabilité de détection souhaitée. En référence à la figure 4, une marge de 70% sépare le seuil de détection du niveau moyen de bruit.

Cette méthode est très sélective car l'indicateur d'ingestion TING pour un signal de bruit (hors ingestion) est faible étant donné qu'en l'absence d'ingestion, la réponse impulsionelle du premier mode de torsion n'est pas présente dans le signal. Le signal de bruit ne ressemble pas à la réponse impulsionelle du premier mode de torsion.

Lorsqu'une ingestion est détectée, l'alarme générée peut être soit dirigée directement vers le pilote de l'aéronef, sur lequel est monté le moteur, pour être consultée en temps réel, soit stockée dans une mémoire pour être consultée
11 ultérieurement, par exemple, en vue d'une inspection du moteur, soit transmise en temps réel aux services de maintenance de la compagnie aérienne pour permettre à celle-ci d'anticiper et d'organiser, lors de la prochaine escale, une inspection détaillée du moteur impacté et toutes les actions de maintenance nécessaires.

Il va de soi que différents seuils d'alarme peuvent être définis de manière à
distinguer différentes sortes d'ingestion (ingestions plus ou moins énergétiques, ingestions plus ou moins sévères).

L'invention a été ici décrite pour un turbomoteur à double corps mais il va de soi que l'invention s'applique de manière similaire à un moteur avec un unique ou plus de deux rotors.

Claims (6)

Revendications
1) Méthode de détection automatisée de l'ingestion d'au moins un corps étranger par un moteur à turbine à gaz comprenant un rotor, méthode selon laquelle :
- on mesure le régime instantané du rotor (R(t));

- on filtre le signal de régime du rotor (R(t)) de manière à dissocier sa composante statique (Rs(t)) de sa composante dynamique (Rd(t));
- on compare la composante dynamique filtrée (Rd(t)) à une onde de résonance étalon (e(t)) du rotor afin d'obtenir un indicateur d'ingestion (T ING), l'onde de résonance étalon (e(t)) correspondant à la réponse impulsionelle vibratoire d'un rotor;

- on compare l'indicateur d'ingestion obtenu (T ING) à un seuil de détection (S);
- on émet un signal de détection d'une ingestion d'un corps étranger lorsque l'indicateur d'ingestion (T ING) est supérieur au seuil de détection (S).
2) Méthode selon la revendication 1, dans laquelle l'onde de résonance étalon (e(t)) du rotor correspond à la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor.
3) Méthode selon la revendication 2, dans laquelle l'onde de résonance étalon (e(t)) est définie de manière théorique en fonction des caractéristiques de la réponse impulsionelle du premier mode de torsion du rotor.
4) Méthode selon la revendication 2, dans laquelle on mesure l'onde de résonance étalon (e(t)) directement sur le rotor du moteur sur lequel est mise en uvre la méthode de détection.
5) Méthode selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle on réalise un produit de convolution entre la composante dynamique filtrée (Rd(t)) et l'onde de résonance étalon (e(t)).
6) Méthode selon l'une des revendications 1 à 5, dans laquelle le rotor est un rotor basse pression d'un moteur à turbine à gaz, on compare la composante dynamique filtrée (Rd(t)) à une onde de résonance étalon (e(t)) du rotor basse pression afin d'obtenir un indicateur d'ingestion (T ING), l'onde de résonance étalon (e(t)) correspondant à la réponse impulsionelle vibratoire d'un rotor basse pression.
CA2788901A 2010-02-08 2011-02-02 Methode de detection automatisee de l'ingestion d'au moins un corps etranger par un moteur a turbine a gaz Active CA2788901C (fr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1050870 2010-02-08
FR1050870A FR2956159B1 (fr) 2010-02-08 2010-02-08 Methode de detection automatisee de l'ingestion d'au moins un corps etranger par un moteur a turbine a gaz
PCT/FR2011/050205 WO2011095737A1 (fr) 2010-02-08 2011-02-02 Méthode de détection automatisée de l'ingestion d'au moins un corps étranger par un moteur à turbine à gaz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CA2788901A1 CA2788901A1 (fr) 2011-08-11
CA2788901C true CA2788901C (fr) 2017-01-03

Family

ID=42697390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CA2788901A Active CA2788901C (fr) 2010-02-08 2011-02-02 Methode de detection automatisee de l'ingestion d'au moins un corps etranger par un moteur a turbine a gaz

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9366154B2 (fr)
EP (1) EP2534341B1 (fr)
JP (1) JP5698766B2 (fr)
CN (1) CN103026006B (fr)
BR (1) BR112012019559A2 (fr)
CA (1) CA2788901C (fr)
FR (1) FR2956159B1 (fr)
RU (1) RU2551252C2 (fr)
WO (1) WO2011095737A1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2968038B1 (fr) * 2010-11-26 2012-12-28 Snecma Systeme de detection d'un evenement fugace sur une roue aubagee de moteur d'aeronef
EP2594912A1 (fr) * 2011-11-21 2013-05-22 Eurocopter Deutschland GmbH Système de détection pour la détection de dommages sur des composants rotatifs d'avion et procédé de fonctionnement d'un tel système de détection
FR2986269B1 (fr) 2012-01-30 2015-08-07 Snecma Systeme de detection d'un impact sur une roue aubagee de moteur d'aeronef
FR2988130B1 (fr) * 2012-03-13 2014-05-09 Snecma Systeme de detection de defaut sur une roue aubagee de moteur d'aeronef
US10228304B2 (en) * 2016-01-18 2019-03-12 Pratt & Whitney Canada Corp. Shaft shear detection through shaft oscillation
RU2680770C1 (ru) * 2018-06-25 2019-02-26 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Способ обнаружения попадания несжимаемых объектов в проточную часть турбокомпрессора и система для его реализации

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8707187D0 (en) * 1987-03-25 1987-04-29 Hughes Ltd Stewart Monitoring of foreign object in engines
US6098022A (en) 1997-10-17 2000-08-01 Test Devices, Inc. Detecting anomalies in rotating components
EP1082690A1 (fr) * 1999-03-30 2001-03-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Determination de moments a valeur moyennee dans le temps
US6499350B1 (en) * 2000-04-04 2002-12-31 Swantech, L.L.C. Turbine engine foreign object damage detection system
US6668655B2 (en) * 2001-09-27 2003-12-30 Siemens Westinghouse Power Corporation Acoustic monitoring of foreign objects in combustion turbines during operation
GB0126706D0 (en) * 2001-11-07 2002-01-02 Rolls Royce Plc An apparatus and method for detecting an impact on a rotor blade
FR2840358B1 (fr) * 2002-05-28 2006-09-15 Snecma Moteurs Procede et systeme de detection d'endommagement de rotor d'un moteur d'aeronef
EP1574674A1 (fr) * 2004-03-03 2005-09-14 Siemens Aktiengesellschaft Procédé et dispositif pour la détection d'impuretés sur des composants de turbine
JP2006138756A (ja) * 2004-11-12 2006-06-01 Fanuc Ltd 衝撃検知装置
DE102005020900B3 (de) * 2005-05-04 2006-11-02 Siemens Ag Verfahren und System zur Diagnose von mechanischen, elektromechanischen oder fluidischen Komponenten
US8818683B2 (en) * 2006-04-21 2014-08-26 General Electric Company Method and apparatus for operating a gas turbine engine
RU2348911C1 (ru) * 2007-06-21 2009-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики газотурбинных двигателей при попадании посторонних предметов на их вход
RU2367811C2 (ru) * 2007-07-30 2009-09-20 Алексей Александрович Комов Способ регулирования величины обратной тяги газотурбинных двигателей на пробеге четырехдвигательного самолета при использовании реверса тяги двух внутренних двигателей
JP2009278757A (ja) * 2008-05-14 2009-11-26 Toshiba Corp 回転電機又は回転機械のリプレイス情報収集方法及び収集システム
FR2937079B1 (fr) * 2008-10-10 2011-08-26 Snecma Procede et systeme de surveillance d'un turboreacteur
US7855469B2 (en) * 2009-10-02 2010-12-21 General Electric Company Condition monitoring system for wind turbine generator and method for operating wind turbine generator

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013519031A (ja) 2013-05-23
RU2012138447A (ru) 2014-03-20
US20120303330A1 (en) 2012-11-29
EP2534341B1 (fr) 2013-11-13
FR2956159A1 (fr) 2011-08-12
BR112012019559A2 (pt) 2018-03-27
FR2956159B1 (fr) 2012-02-10
JP5698766B2 (ja) 2015-04-08
CN103026006B (zh) 2015-04-01
CN103026006A (zh) 2013-04-03
RU2551252C2 (ru) 2015-05-20
CA2788901A1 (fr) 2011-08-11
EP2534341A1 (fr) 2012-12-19
WO2011095737A1 (fr) 2011-08-11
US9366154B2 (en) 2016-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2788901C (fr) Methode de detection automatisee de l'ingestion d'au moins un corps etranger par un moteur a turbine a gaz
CA2623617C (fr) Procede de detection d'un endommagement d'un roulement de palier d'un moteur
CA2328398C (fr) Detection de l'endommagement de pieces d'un moteur
CA2738893C (fr) Procede et systeme de surveillance d'un turboreacteur
EP2496921B1 (fr) Procédé de détection d'un endommagement d'au moins un roulement de palier d'un moteur
EP2588718B1 (fr) Detection de survitesse d'une turbine libre par mesure sur couplemetre
EP2507598B1 (fr) Procédé et dispositif de surveillance de vibrations en torsion d'un arbre rotatif d'une turbomachine
FR2949220A1 (fr) Procede et systeme de detection de l'ingestion d'un objet par un turboreacteur d'avion au cours d'une mission
CA3028050C (fr) Procede de surveillance et de detection de la formation d'une degradation dans au moins une piece mobile d'un mecanisme tournant et systeme associe
FR2968038A1 (fr) Systeme de detection d'un evenement fugace sur une roue aubagee de moteur d'aeronef
EP3209993A1 (fr) Procédé et dispositif de surveillance d'une roue aubagée de moteur d'aéronef par mesure de position d'équilibre
FR2754569A1 (fr) Procede de detection des rates de combustion par l'exploitation des variations de la vitesse de rotation
FR2978210A1 (fr) Procede d'alimentation d'un film fluide d'amortissement d'un palier de guidage d'un arbre de turbomachine
EP4058772B1 (fr) Procede de surveillance de la torsion d'un arbre rotatif sur une turbomachine d'un aeronef
WO2016198794A1 (fr) Procédé et dispositif de détermination de la vibration d'aubes de rotor
FR3082313A1 (fr) Procede et systeme de detection de la position angulaire des aubes d'une roue a aubes d'une turbomachine
FR3030625B1 (fr) Procede et dispositif de determination de la vibration de pieces rotatives de turbomachine
FR3077882A1 (fr) Procede et systeme de detection d'un endommagement d'aubes mobiles d'un aeronef
FR2973877A1 (fr) Methode et dispositif de detection acoustique d'un dysfonctionnement d'un moteur a turbine a gaz
FR3098587A1 (fr) Procédé et système de détection des circuits ouverts des accéléromètres par le bruit de phase
FR2618899A1 (fr) Procede d'analyse de vibrations par un systeme de mesure avec test automatique de la chaine de mesure complete pour turbines a gaz, plus particulierement les turbines a gaz embarquees et dispositif pour la mise en oeuvre du procede
FR3077881A1 (fr) Procede et systeme de detection d'un endommagement d'aubes mobiles d'un aeronef

Legal Events

Date Code Title Description
EEER Examination request

Effective date: 20151116