RU2076307C1 - Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины - Google Patents
Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2076307C1 RU2076307C1 RU94023199A RU94023199A RU2076307C1 RU 2076307 C1 RU2076307 C1 RU 2076307C1 RU 94023199 A RU94023199 A RU 94023199A RU 94023199 A RU94023199 A RU 94023199A RU 2076307 C1 RU2076307 C1 RU 2076307C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oscillations
- self
- frequency
- impeller
- blades
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 16
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 claims description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 6
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 230000005534 acoustic noise Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: область энергомашиностроения. Сущность изобретения: о моменте возникновения автоколебаний судят по появлению двух частот, близких по величине и симметрично расположенных справа и слева относительно частоты следования лопаток. 3 ил.
Description
Изобретение относится к энергомашиностроению и может найти широкое применение при прочностной и аэродинамической доводке осевых турбин и компрессоров, а также при создании систем диагностики турбомашин как в авиации, так и в энергомашиностроении.
Известен способ диагностики колебаний рабочего колеса осевой турбомашины, основанный на измерении относительного сдвига фаз колебаний двух точек колеса, расположенных в окружном направлении, причем диагностика автоколебаний осуществляется по совпадению направления движения волны деформации с направлением вращения ротора [1]
Однако данный способ весьма трудоемкий, так как требует наклейки тензометров на лопатки, усиления сигналов с тензометров, фильтрацию этих сигналов в заданном диапазоне частот. Существенным требованием к реализации данного способа диагностики автоколебаний, затрудняющим его использование, является требование идентичности фазо-частотных характеристик измерительных каналов.
Однако данный способ весьма трудоемкий, так как требует наклейки тензометров на лопатки, усиления сигналов с тензометров, фильтрацию этих сигналов в заданном диапазоне частот. Существенным требованием к реализации данного способа диагностики автоколебаний, затрудняющим его использование, является требование идентичности фазо-частотных характеристик измерительных каналов.
Наиболее близким из известных по технической сущности и достигаемому результату является способ диагностики автоколебаний рабочего колеса с помощью датчика пульсаций путем измерения пульсаций потока перед рабочим колесом, регистрации измеренного сигнала пульсации и последующего преобразования сигнала пульсаций в частотный спектр [2]
Момент возникновения автоколебаний фиксируют при наличии в спектре пульсаций гармонического сигнала хотя бы на одной из частот, равных сумме частоты собственных колебаний и частоты вращения колеса, умноженной на номер формы собственных колебаний, т.е.
Момент возникновения автоколебаний фиксируют при наличии в спектре пульсаций гармонического сигнала хотя бы на одной из частот, равных сумме частоты собственных колебаний и частоты вращения колеса, умноженной на номер формы собственных колебаний, т.е.
fn fm + mfp (1)
где fm собственная частота колебаний,
fp частота вращения ротора,
m номер собственной формы колебаний.
где fm собственная частота колебаний,
fp частота вращения ротора,
m номер собственной формы колебаний.
Однако данный способ характеризуется недостаточной эффективностью и надежностью, так как количество собственных форм, по которым могут возникать автоколебания может быть велико, и обнаружить в спектре пульсаций диагностическую частоту fn при наличии сильного акустического шума и гармоник окружной неравномерности потока, свойственных рабочему процессу в реальной турбомашине, обычно трудно, вследствие чего этот способ не может быть использован на работающих турбомашинах в системах диагностики.
Целью изобретения является создание способа диагностики автоколебаний лопаток турбомашин, обладающего повышенной надежностью и эффективностью при низкой трудоемкости.
Другой задачей изобретения является создание такого способа диагностики автоколебаний лопаток турбомашин, который мог использоваться не только при создании и доводке опытного образца,но и применяться в системах диагностики существующих турбомашин в энергомашиностроении и в авиадвигателестроении в качестве способа, реализуемого в бортовой диагностической системе авиалайнера.
Это достигается за счет того, что в способе диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины путем измерения пульсаций потока перед рабочим колесом, регистрации измеренного сигнала пульсаций и последующего преобразования сигнала пульсаций в частотный спектр, пульсации регистрируют на частоте следования лопаток, а о моменте возникновения автоколебаний судят по появлению двух близких по величине и симметрично расположенных справа и слева относительно частоты следования лопаток частот; измеряют пульсации над и/или за рабочим колесом турбомашины.
При использовании изобретения достигается следующий технический результат: повышается эффективность и надежность диагностики автоколебаний лопаток колеса турбомашины за счет большей помехоустойчивости.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена принципиальная схема реализации способа на экспериментальной турбомашине; на фиг. 2 спектр пульсаций потока в отсутствии автоколебаний; на фиг. 3 - спектр пульсаций потока при наличии автоколебаний.
Экспериментальная турбомашина, например, компрессор, содержит корпус 1 с неподвижными лопатками 2, ротор 3 с рабочими колесами 4 с рабочими лопатками 5, за компрессором установлен дроссель 6. Компрессор приводится во вращение приводом (на чертеже не показан). Перед, над или за рабочими лопатками 5 в корпусе установлены датчики 7,8 и 9.Датчиков по окружности корпуса может быть несколько, но достаточно и одного. Сигналы с датчиков 7,8 и 9 поступают в усилитель 10 и далее в анализатор спектра 11, где данные могут как фиксироваться (например,на магнитную ленту 11а), так и наблюдаться визуально. Цифрами 12-20 обозначены составляющие частотного спектра пульсаций на экране анализатора спектра.
При работе турбомашины с частотой вращения fp сигналы с датчиков пульсаций 7,8 и 9, помещенных в корпус 1 перед, за и над рабочим колесом 4, усиливаются усилителем 10 и передаются на экран анализатора спектра 11.
При отсутствии автоколебаний на экране анализатора спектра 11 наблюдают только роторные гармоники 12-16 окружной неравномерности потока и частоту 17 следования лопаток 5, равную nfp (фиг.2). В момент возникновения автоколебаний вблизи рабочего колеса возникает фазо-модулированная бегущая акустическая волна, при этом на экране анализатора спектра 11 кроме спектральной составляющей 20, определяемой по формуле (1), наблюдают для каждой формы колебаний колеса, по которой реализуются автоколебания, две другие спектральные составляющие 18 и 19, симметрично расположенные относительно частоты 17 следования лопаток 5 (фиг.3). То есть момент возникновения автоколебаний фиксируют по появлению в спектре пульсаций спектральных составляющих с частотами
f nfp + fn (2)
где nfp частота 17 следования лопаток 5, а частота fn определяется по формуле (1) для формы колебаний, по которой реализуются автоколебания. Уровни этих двух спектральных составляющих с точностью до погрешности измерений должны быть равны между собой. Если в спектре будут присутствовать какие-то две другие спектральные составляющие, также симметрично расположенные относительно частоты 17, но сильно отличающиеся по уровню, то они не являются диагностическими для автоколебаний. Расстояние по частоте, на котором располагается каждая из этих двух спектральных составляющих от частоты 17 следования лопаток, равно расстоянию, на котором располагается частота 20 от нулевого значения частоты в спектре пульсаций на фиг.3.
f nfp + fn (2)
где nfp частота 17 следования лопаток 5, а частота fn определяется по формуле (1) для формы колебаний, по которой реализуются автоколебания. Уровни этих двух спектральных составляющих с точностью до погрешности измерений должны быть равны между собой. Если в спектре будут присутствовать какие-то две другие спектральные составляющие, также симметрично расположенные относительно частоты 17, но сильно отличающиеся по уровню, то они не являются диагностическими для автоколебаний. Расстояние по частоте, на котором располагается каждая из этих двух спектральных составляющих от частоты 17 следования лопаток, равно расстоянию, на котором располагается частота 20 от нулевого значения частоты в спектре пульсаций на фиг.3.
Использование данного способа обнаружения автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины позволяет оперативно обнаруживать синхронные автоколебания как в темпе эксперимента, так и на этапе вторичной обработки сигналов с датчиков пульсаций, записанных на магнитную ленту. При таком способе отпадает необходимость тензометрирования рабочих лопаток как средства обнаружения автоколебаний. Это сокращает стоимость и сроки проведения эксперимента, а также позволяет экономить ресурс испытуемого изделия на этапе прочностной доводки.
Метод позволяет также обнаруживать автоколебания на работающих турбомашинах как стационарно, так и на турбомашинах, установленных на различного рода судах (авиационных, морских, речных).
Claims (1)
- Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины путем измерения пульсаций потока неподвижным датчиком, помещенным в корпусе в зоне лопаток рабочего колеса, регистрации измеренного сигнала пульсаций, преобразования сигнала пульсаций в частотный спектр, регистрации частоты следования лопаток и сигнала пульсаций на диагностической частоте, равной сумме частоты автоколебаний системы и частоты вращения ротора, помноженной на номер собственной формы колебаний, отличающийся тем, что о моменте возникновения автоколебаний судят по появлению двух близких по величине сигналов на частотах, равноотстоящих от сигнала на частоте следования лопаток на величину, равную диагностической частоте.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94023199A RU2076307C1 (ru) | 1994-06-30 | 1994-06-30 | Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94023199A RU2076307C1 (ru) | 1994-06-30 | 1994-06-30 | Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94023199A RU94023199A (ru) | 1996-03-27 |
RU2076307C1 true RU2076307C1 (ru) | 1997-03-27 |
Family
ID=20157407
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94023199A RU2076307C1 (ru) | 1994-06-30 | 1994-06-30 | Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2076307C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2447293C2 (ru) * | 2007-02-27 | 2012-04-10 | Снекма | Способ снижения уровней вибраций лопаточного колеса газотурбинного двигателя |
RU2496018C2 (ru) * | 2008-06-23 | 2013-10-20 | Снекма | Способ и система для определения углового положения ротора турбореактивного двигателя |
-
1994
- 1994-06-30 RU RU94023199A patent/RU2076307C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Иванов В.П. Колебания рабочих колес турбомашины. - М.: Машиностроение, 1983, с. 199. 2. Кулагина В.А. Исследование процессов возникновения и развития автоколебаний в компрессорных лопатках. - Труды ЦИАМ N 1064, М., 1983, с. 254 - 266. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2447293C2 (ru) * | 2007-02-27 | 2012-04-10 | Снекма | Способ снижения уровней вибраций лопаточного колеса газотурбинного двигателя |
RU2496018C2 (ru) * | 2008-06-23 | 2013-10-20 | Снекма | Способ и система для определения углового положения ротора турбореактивного двигателя |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4422333A (en) | Method and apparatus for detecting and identifying excessively vibrating blades of a turbomachine | |
US7698942B2 (en) | Turbine engine stall warning system | |
US6584849B2 (en) | Analyzing vibration of rotating blades | |
KR100304466B1 (ko) | 축류압축기의진동들뜸을모니터하기위한프로세스및장치 | |
US4896537A (en) | Shrouded turbine blade vibration monitor | |
RU2395068C2 (ru) | Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины | |
US5235524A (en) | Ultrasonic cavitation detection system | |
US11199437B2 (en) | Utilization of fast-response pressure measurements to nonintrusively monitor blade vibration in axial compressors | |
US11788931B2 (en) | Method for monitoring the torsion of a rotary shaft on a turbomachine of an aircraft | |
RU2402751C1 (ru) | Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины | |
RU2451279C1 (ru) | Способ диагностики резонансных колебаний лопаток рабочего колеса в составе осевой турбомашины | |
Li et al. | Experimental investigation of aeroelastic instabilities in an aeroengine fan: Using acoustic measurements | |
US4078434A (en) | Method and apparatus for determining the parameters of natural vibration of a system | |
US20110259093A1 (en) | Method for detecting resonance in a rotor shaft of a turbine engine | |
RU2076307C1 (ru) | Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины | |
Parker et al. | An experimental investigation of the generation and consequences of acoustic waves in an axial flow compressor: Large axial spacings between blade rows | |
RU2111469C1 (ru) | Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины | |
Brandstetter et al. | Acoustic and convective mechanisms contributing to non-synchronous-vibrations in a multistage compressor | |
RU2287141C2 (ru) | Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины | |
RU2296970C2 (ru) | Способ диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины (варианты) | |
WO1982001416A1 (en) | Method and apparatus for detecting and identifying excessively vibrating blades of a turbomachine | |
RU2634511C1 (ru) | Способ определения динамических напряжений в лопатках рабочего колеса турбомашины | |
SU974184A1 (ru) | Способ обнаружени автоколебаний рабочего колеса осевой турбомашины в рабочих услови х | |
RU2324161C2 (ru) | Устройство для диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины | |
RU2374615C1 (ru) | Способ диагностики колебаний рабочего колеса турбомашины |