版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、模态试验过程控制研究【摘要】模态试验可用于了解燃气涡轮发动机结构件固有振动特性, 这对于判断该结构件是否会在发动机工作过程中出现共振并最终可能导 致高循环疲劳失效是十分必要的。本文以某型燃气涡轮发动机风扇机匣组 件为试验对象,通过调整模态试验过程中的一些参数的变化來说明细节控 制対试验结果的影响。试验结果表明,就该试验件而言,使用钢制锤头与 铝制锤头进行试验所得到的模态试验结果一致;模型周向网格点数量对频 率试验结果没有影响,但対振型影响较大;对于直径与轴向长度比较小的 机匣组件,采用整体建模方法进行试验不仅耗时,而且无法得到高阶振型, 可通过简化模型多次试验最终对试验结果进行综合分析的方法來
2、解决。【关键词】风扇机匣;试验模态分析;固冇模态;固冇频率;振型0前言燃气涡轮发动机作为当今社会重要的动力提供者在航空、船舶 以及电力等领域都有着广泛的应用。燃气涡轮发动机通过转子的高速旋 转,吸入并压缩空气,然后通过燃烧驱动涡轮以达到提供动力的目的1。 高速旋转必然带来振动问题。气流在经过高速旋转的转子之后会形成一种 周期性激振力作用于发动机构件上(如转、静子叶片、机匣等),当激振 力频率与构件的某阶固有频率接近或吻合时,就可能导致该构件发生共 振,从而导致该构件出现高循环疲劳失效。据统计,疲劳是燃气涡轮发动 机最主要的失效模式,基本占据发动机失效模式的一半,而其中又有一半 左右的失效模式为
3、高循环疲劳失效模式(见图1)。随着燃气涡轮发动机技术的发展,其推重比越来越高,随之而来的则 是越来越高的压气机增压比、涡轮前温度以及越来越轻的结构重量。这些 改进往往恶化了发动机的工作条件,提高了发动机构件的应力水平。这就 要求在新一代发动机结构设计中更加重视关键部位的设计细节,以确保发 动机的可靠性和耐久性3。综上所述,研究发动机某些关键构件的固有振动特性,分析其在发动 机工作时所可能出现的高循环疲劳失效对于提高发动机的可靠性和耐久 性是十分必要的。模态是构件的的固有振动特性,一般包括固有频率以及相对应的固有 振型与阻尼系数。所谓模态分析就是将线性定常系统振动微分方程中的物 理坐标变换为模态
4、坐标,使方程组解耦,成为一组以模态坐标及模态参数 描述的独立方程,以便求出系统的固有频率、固冇振型、阻尼系数等模态 参数4-5 o目前,国内外针对发动机结构件的固有振动特性分析主要有理论模态 分析与试验模态分析。这两种分析应用于发动机研制的不同阶段。理论模 态分析主要应用于发动机初始设计阶段,可在前期设计阶段规避所可能出 现的结构件高循环疲劳失效风险;试验模态分析应用于发动机研制试验验 证阶段,在理论模态分析基础上,对发动机真实结构件进行动特性分析, 进一步规避其高循环失效风险并可有效应用于有限元模型修正,提高理论 模态分析的准确性。二十几年来,随着计算机技术,fft分析仪,高速数据采集系统以
5、及 振动传感器激振器等技术的发展,模态试验及分析技术得到了很快的发 展,受到了机械、电力、建筑、水利、航空、航天等许多领域的高度重视。 进行一个模态试验,要想取得最佳的试验结果,仅仅懂得试验过程和试验 分析的步骤是远远不够的,在试验中很多对细节的控制都会对试验的结果 好坏有很大影响。研究模态试验中如何通过一些细节的控制对优化试验结 果有着重要的实际意义6。1试验对象、试验方法及试验系统简介本文模态试验对象为某型燃气涡轮发动机风扇机匣组件。机匣是航空发动机及地面燃机的主耍承力件7,与发动机转子以及 承力轴承等共同组成了转子-支承-机匣系统8,是支承整个发动机传力 的重要组成部分;同时,机匣也是形
6、成发动机流道的主要构件。受流道内 气体激励、转子不平衡等作用,机匣都可能产生振动。因此对机匣进行模 态试验分析,得到其固有振动特性是必要的。常用的模态试验方法主要有三种,分别为单输入多输出(simo)、多 输入多输出(mimo)以及多输入单输出(miso) 9。由于风扇机匣为金 属构件,刚性尚可,考虑试验复杂程度及周期,选择单输入多输出方法进 行试验。试验过程中采用2302-10型力锤进行激励,信号拾取采用b&k 4508b智能型icp传感器,后端数据采集和处理采用b&k公司pluse数据 管理系统和me' scope模态参数分析系统。模态试验系统简图见2。2不同锤头对
7、试验结果的影响力锤作为激励系统,其锤头的选择对于试验结果存在重大影响。不同类型的锤头激振频率范用是不同的。通常来说,硬度越高的锤头所能激励 的频率范围就越大。由于在采用锤击法进行模态试验时,需要进行数百次 甚至数千次的敲击,锤头过硬就可能存在破坏试验件的风险,因此锤头的 选择在确保所激励的频率范围足够的基础上应越软越好。以风扇一级机匣为例,采用钢锤头与铝锤头分别进行模态试验,试验 分析带宽为6. 4khz,试验频响函数见图3。从试验结果可以看出,在6.4kiiz频率范围内,采用钢锤头和铝锤头 得到的试验结果是一致的,因此对于该试验,采用铝制锤头即可,既不影 响频率分析范围,述可降低敲击导致破坏
8、机匝的风险。3模型网格点数对试验结果的影响机匣作为薄壁圆筒件,其标准固有振型为沿周向出现的梅花瓣形,且 瓣数(m)通常随着频率的升高而增加。为了得到机匣的高阶振型(瓣数 较多),用于模态试验的模型所需的网格点数应非常多。但网格点数不是 越多越好,因为网格点数越多,试验周期就会越长,且当网格点数达到一 定程度,两个网格点之间的距离就会很小,这就导致在传感器附近的网格 点,其激励信号难以控制(激励太大将超过传感器量程,激励太小则无法 有效激励试验件)。因此,网格点数的选择对于模态试验结果也很关键。同样以风扇一级机匣为例,分别建立周向网格点数为23和92的线模 型进行模态试验,分析带宽为1.6khz
9、,表1列出了部分频率结果,图4为 采用这两种模型得到的3阶典型振型图。从该试验结果可以看出,网格点数的不同对机匣的固有频率结果并无太大影响(误差在5%以内), 但对振型结果影响较大。从图4來看,瓣数少于11的振型(图4左、中), 通过两种不同模型所得到的结果是一致的;対于瓣数为12的振型(图4 右),通过23个网格点的模型无法有效得到。根据该试验结果可以得到如下试验结论:对于机匣类的薄壁圆筒形试 验件,用于模态试验模型的周向网格点数最少必须大于瓣数的2倍。换而 言之,若所需得到的试件振型具有n个梅花瓣,那么在建模时,模型周向 网格点数必须大于2no4模型简化对试验结果的影响整体机匣试验件不仅直
10、径较大而且轴向长度也较长。针对这类试验 件,如果采用整体建模进行模态试验,不仅试验周期长,而且对于高阶振 型,往往识别效果很差。以风扇整体机匣为例,以圆柱面为基础建立其整体模型,周向网格点 92个,轴向网格点10个,共计920个网格点,模型图见图5。采用锤击法进行模态试验,部分试验结果见表2。从试验结果来看,由于试验件尺寸较大,因此利用力锤无法充分激励 该试验件,导致高阶振型无法分辨。i何对这种情况,可以考虑采用简化模型、多次试验,最终综合试验结 果的方法來解决。仍以风扇整体机匣为例,它由风扇1、2、3级机匣通过安装边连接而 成。对于每一段机匣而言,由于其轴向长度与直径的比值较小,可以假设 其
11、在轴向各截面不会出现不同梅花瓣数的振型。基于上述假设,对风扇整 体机匣进行3次周向模态试验,分别对应风扇13级机匣,最后进彳亍整 体轴向模态试验。最终对这4个模态试验的结果进行综合分析。对于风扇13级机匣周向模态试验,选取机匣中部一圈建立网格点数为92的线模型,对于整体机匣轴向模态试验,沿机匣轴向建立 一条网格点数为20的线模型。所有模型网格点数相加仅为296点。采用 锤击法分别进行模态试验,部分典型试验结果见表3。以固有频率为331hz左右的振型为例,根据整体模型所得到的振型见 图6 (其中3级机匣在上,1级机匣在下),根据简化模型得到的振型见图 7 (从左到右分别为1、2、3级机匣周向和整
12、体机匣轴向振型)。表3简化 模型部分典型模态试验结果从图6可以看出,该阶振型为复合振型,其中轴向节线应在2级机匣 上,1、2、3级机匣的波瓣数为6o而综合图7中的四个模态试验结果也 可以得到相同的结论。据此可以推断,表3中频率为730ilz左右所对应的振型应为1级机匣 周向11个瓣,2级机匣周向10个瓣,3级机匣周向12个瓣,且沿轴向有 2个节点。而该频率所对应的振型通过整体模型无法有效获得(见表2)。5结论(1)对于风扇一级机匣,在6. 4khz频率范围内,采用钢制锤头与铝 制锤头所得到的模态试验结果一致,因此可以采用铝制锤头进行试验。(2)対于薄壁圆筒形构件,试验模型的周向网格点数至少应超
13、过所 关心振型瓣数的2倍以上,否则无法冇效得到高阶振型;但点数多少并不 影响频率结果。(3)对于尺寸较大且直径与轴向长度比值较小的薄壁圆筒形构件, 可以考虑采用简化模型后多次试验并最终综合所有试验结果的方法來获得较为精确的高阶振型并缩短试验周期。从木文试验结果来看,对频率范 围在1. 6kiiz以内的振型还是适用的。如果所关心振型的频率超过1. 6kiiz, 由于薄壁圆筒形构件的固有频率非常密集,想在分别进行的模态试验结果 屮找到代表相同振型的频率就会变得非常困难。这种情况下,采用激振器 代替力锤进行激励可能会得到更好的结果。【参考文献】ljpericles pilidis, j. r. palmer (2012) gas turbine theory and performanced cranfield university.2 s. suresh fatigue of materialsm.2nd od. cambridge uni versi ty press, 19983 高德平,等航空涡喷、涡扇发动机结构设计准则(研究报告): 第四册z北京:中国航空工业总公司发动机系统工程局,19974 沃德?海伦,斯蒂芬?拉门兹,波尔?萨斯模态分析理论与实验m. 北京:北京理工大学出版社,2001.5 傅志方,华宏星模态分析理论与应用m 上海:上海交通大学出 版社,2000.6 土女
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年上饶幼儿师范高等专科学校单招综合素质笔试模拟试题附答案详解
- 2026年德阳城市轨道交通职业学院高职单招职业适应性考试备考题库有答案解析
- 2026年安徽卫生健康职业学院单招综合素质考试备考题库带答案解析
- 2026年河北能源职业技术学院高职单招职业适应性测试模拟试题有答案解析
- 2026年合肥职业技术学院单招职业技能考试模拟试题带答案解析
- 投资合作框架协议2025年合作条款
- 体检隐私保护合同(2025年协议范本)合同三篇
- 2026年河南地矿职业学院单招综合素质笔试模拟试题带答案解析
- 2026年保定幼儿师范高等专科学校单招综合素质笔试参考题库带答案解析
- 2026年鄂尔多斯生态环境职业学院高职单招职业适应性考试备考试题带答案解析
- 基于上市公司视角:解码云南省资源型产业升级路径与挑战
- 医疗机构中药饮片自查与质量控制
- 2024-2025学年广东省广州市越秀区九年级(上)期末化学试题及答案
- 光伏CAD基础知识培训课件
- 国家民用航空安全保卫质量控制方案
- 基于杜邦分析法的企业盈利能力分析-以格力电器为例
- WPF在医学影像三维显示中的应用-洞察及研究
- 汉服设计培训课件
- 《阿甘正传》读书会
- 2026届浙江省杭州市西湖区学军中学(紫金港校区)高三上学期9月月考英语试题
- 电厂氨使用安全培训课件
评论
0/150
提交评论