【技术实现步骤摘要】
一种航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法
本专利技术属于航空发动机故障诊断
,具体涉及一种航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法。
技术介绍
作为航空发动机的三大部件之一,涡轮工作在高温,高压和高转速条件下,承受着离心力、热应力、气动力和振动应力等联合交变载荷,还要承受环境介质的腐蚀与氧化作用,使涡轮成为航空发动机中最易损的部件,其寿命是制约发动机整体寿命的主要因素。涡轮盘是航空发动机结构中重要的旋转部件之一,其主要功能是安装涡轮叶片以传递功率。涡轮盘的断裂失效大多会造成非包容性破坏,其后果往往是灾难性的,因此摸清涡轮盘的寿命十分重要。涡轮盘疲劳寿命考核试验是在新发动机的设计阶段为发动机定寿或是为老发动开展延寿工作的重要手段。目前在航空发动机涡轮盘疲劳寿命考核试验中,主要采用孔探仪、荧光粉渗透、超声波、电涡流等无损检测方法检测裂纹,间断性分解探伤检查,导致试验周期长、代价高。不仅影响发动机整体研发周期,而且在检查的间隔,涡轮盘仍然有爆裂的风险。因此,如何在航空发动机低循环疲劳试验中,在线监测涡 ...
【技术保护点】
1.一种航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1、在线获取轮盘振动信号和键相脉冲信号;/nS2、根据步骤S1得到的键相脉冲信号和转速控制信号,在每个载荷循环中获取事先设置好的转速附近K个旋转周期轮盘的振动信号;/nS3、采用整周期离散傅里叶变换提取不同旋转周期裂纹指标实部和虚部;/nS4、选取试验开始时若干个循环裂纹指标的均值作为基线,计算裂纹指标相对幅值和相对相位,以3σ准则设定报警阈值监测涡轮盘疲劳裂纹。/n
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、在线获取轮盘振动信号和键相脉冲信号;
S2、根据步骤S1得到的键相脉冲信号和转速控制信号,在每个载荷循环中获取事先设置好的转速附近K个旋转周期轮盘的振动信号;
S3、采用整周期离散傅里叶变换提取不同旋转周期裂纹指标实部和虚部;
S4、选取试验开始时若干个循环裂纹指标的均值作为基线,计算裂纹指标相对幅值和相对相位,以3σ准则设定报警阈值监测涡轮盘疲劳裂纹。
2.根据权利要求1所述的航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法,其特征在于,步骤S1中,采用电涡流位移振动传感器在线获取轮盘振动信号,电涡流位移振动传感器至少包括1个,设置在涡轮盘低循环疲劳试验器上;采用键相传感器在线获取键相脉冲信号,键相传感器靠近轮盘工装的凹槽设置。
3.根据权利要求1所述的航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法,其特征在于,步骤S2中,事先设置好的转速依次为低循环疲劳试验中升速过程最大转速的98%,95%,90%,80%,70%,60%。
4.根据权利要求1所述的航空发动机涡轮盘低循环疲劳裂纹在线监测方法,其特征在于,步骤S3具体为:
S301、使用傅里叶级数提取一阶同步振动的cos和sin分量;构成不同旋转周期裂纹指标实部和虚部;
S302、对每个载荷循环计算的K个旋转周期轮盘的裂纹指标的实部和虚部分别取平均,得到该次载荷循环裂纹指标的实部和虚部。
技术研发人员:曹宏瑞,王磊,乔百杰,陈雪峰,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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