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    航空發(fā)動(dòng)機(jī)軸向力測量傳感器設(shè)計(jì)及應(yīng)用

    2014-03-21 12:47:12張春月
    儀表技術(shù)與傳感器 2014年6期
    關(guān)鍵詞:軸向彈性軸承

    張春月,邊 杰

    (中航工業(yè)航空動(dòng)力機(jī)械研究所,湖南株洲 412002)

    0 引言

    航空渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)通用規(guī)范(GJB241—87、GJB242—87)要求,發(fā)動(dòng)機(jī)壓力平衡系統(tǒng)應(yīng)提供合適的單向軸向載荷,以保證在發(fā)動(dòng)機(jī)工作包線內(nèi)所有功率狀態(tài)下,不會(huì)因軸向力過大甚至超過止推軸承所允許的負(fù)荷而導(dǎo)致軸承損傷,也不會(huì)因軸向力過小甚至方向變換而引起軸承輕載打滑蹭傷,使軸承能在設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)滿意地工作[1]。在飛行前規(guī)定試驗(yàn)階段應(yīng)完成轉(zhuǎn)子軸向力分析和實(shí)測驗(yàn)證。

    如何設(shè)計(jì)一種軸向力測試傳感器,使其結(jié)構(gòu)具有一定的通用性,能夠滿足不同型號發(fā)動(dòng)機(jī)軸向力測試需要;并且能與軸承座結(jié)構(gòu)相匹配,使傳感器安裝位置處的結(jié)構(gòu)調(diào)整盡量小,這是發(fā)動(dòng)機(jī)測試人員亟待解決的問題。

    文中介紹了一種測量發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子軸向力的試驗(yàn)方法,即在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子滾珠軸承外環(huán)前面或后面安裝一個(gè)貼有應(yīng)變片橋路并帶多個(gè)軸向凸臺(tái)的機(jī)電式傳感器,可實(shí)時(shí)測量轉(zhuǎn)子向前或向后的軸向力。

    1 軸向力測量傳感器設(shè)計(jì)

    1.1傳感器結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)原理

    傳感器一般采用軸向兩邊交錯(cuò)各帶n個(gè)周向均布凸臺(tái)的彈性環(huán)結(jié)構(gòu),其中凸臺(tái)數(shù)n由發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子軸向力測量范圍及傳感器軸向允許的最大位移量決定。某型號所使用的一種典型傳感器結(jié)構(gòu)如圖1所示,其凸臺(tái)數(shù)n為6。

    圖1 一種典型的傳感器結(jié)構(gòu)圖

    傳感器的內(nèi)徑φ內(nèi)與被測處軸承外環(huán)內(nèi)徑[2]相當(dāng)、外徑φ外比軸承外環(huán)外徑尺寸稍小,徑向環(huán)寬為b。傳感器的軸向長度H包括1個(gè)橋臂厚度h、2個(gè)凸臺(tái)高度,凸臺(tái)周向?qū)挾葹閃。根據(jù)預(yù)測的轉(zhuǎn)子最大軸向力p、傳感器的內(nèi)徑φ內(nèi)、外徑φ外的尺寸決定n、H、h、b、W等參數(shù)。傳感器結(jié)構(gòu)周向展開圖見圖2,彈性環(huán)單跨力學(xué)模型及彎矩、撓度分布圖見圖3。

    圖2 彈性環(huán)周向展開圖

    圖3 彈性環(huán)單跨力學(xué)模型及彎矩、撓度分布圖

    傳感器受到軸向載荷時(shí),相當(dāng)于在彈性環(huán)的單跨中點(diǎn)施加集中力,假設(shè)在圖2中A與B點(diǎn)的轉(zhuǎn)角θ和撓度Y均為0,如圖3所示,由于彈性環(huán)結(jié)構(gòu)對稱,載荷對稱,故AC與BC的變形也對稱。這可視為靜不定問題。經(jīng)過計(jì)算可得彈性環(huán)的軸向撓度或位移量為[3]:

    (1)

    式中:l為A、B凸臺(tái)之間的周向跨度;E為材料彈性模量;b為徑向環(huán)寬;h為彈性環(huán)橋臂厚度。

    如果彈性環(huán)撓度或位移量過小,則傳感器不夠敏感;如果軸向位移量過大,則傳感器的線性度會(huì)變差,還可能會(huì)影響中央傳動(dòng)齒輪的正常工作。經(jīng)過大量試驗(yàn)表明,其撓度控制在0.035~0.060 mm間為佳。

    彈性環(huán)的單跨最大彎矩M與凸臺(tái)根部的最大應(yīng)力σ、應(yīng)變?chǔ)胖礫3]分別為:

    (2)

    (3)

    (4)

    1.2應(yīng)變片粘貼

    為了方便說明,在圖2中定義C凸臺(tái)為正面凸臺(tái),A、B凸臺(tái)為反面凸臺(tái)。彈性環(huán)的受力分析結(jié)果表明,每個(gè)正面凸臺(tái)和每個(gè)反面凸臺(tái)在正面的軸向投影的兩側(cè)靠根部處變形最大,即表面應(yīng)變量最大,最大應(yīng)變量由式(4)給出。因此,在緊靠這兩處沿周向粘貼應(yīng)變片,能獲得最大應(yīng)變信號,為了提高測量靈敏度,在同一面圓周均布粘貼8個(gè)應(yīng)變片,其中4片受壓,4片受拉,組成全橋測試電路。每個(gè)橋臂為受相同方向應(yīng)變的2個(gè)應(yīng)變片串聯(lián)且受到同樣軸向力時(shí),其電橋輸出電壓會(huì)增加1倍,或靈敏度提高1倍。應(yīng)變片粘貼位置及引線示意圖見圖4。

    圖4 彈性環(huán)上應(yīng)變片粘貼位置及全橋接線圖

    2 傳感器力學(xué)模型有限元分析

    傳感器在最大軸向力作用下仍保持彈性變形是其可靠測量發(fā)動(dòng)機(jī)軸向力的關(guān)鍵技術(shù),為了驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的傳感器在軸向力測量過程中是否一直工作在線性區(qū)間,采用有限元法計(jì)算傳感器的軸向撓度,檢驗(yàn)其軸向變形量與軸向載荷是否保持線性關(guān)系。

    傳感器軸向受力分析示意圖見圖5,通過上下兩塊壓板來完成軸向加載,軸向載荷施加在上壓板圓心處。上下壓板的材料與彈性環(huán)相同。采用MSC/PATRAN進(jìn)行有限元前處理,MSC/MARC進(jìn)行接觸分析及有限元后處理。傳感器有限元網(wǎng)格模型如圖6所示,約束了A處的周向和軸向位移,B處和C處部分節(jié)點(diǎn)的周向位移,在相應(yīng)位置處定義接觸。某傳感器軸向力測試范圍為0~5 000 N,在指定載荷下計(jì)算得到的位移結(jié)果見表1,由表1中的數(shù)據(jù)可以看出,傳感器在0~5 000 N的軸向載荷范圍內(nèi)其軸向變形是線性的。在圖7中可以看出,傳感器凸臺(tái)處的位移量最大,這與2.1節(jié)中理論分析結(jié)果相吻合。有限元分析結(jié)果表明傳感器的設(shè)計(jì)是合理的。

    圖5 傳感器軸向受力分析示意圖

    圖6 傳感器有限元網(wǎng)格模型

    圖7 傳感器在軸向載荷5000N時(shí)軸向位移分布

    3 軸向力測量傳感器應(yīng)用

    3.1軸向力測量系統(tǒng)概述

    軸向力測試系統(tǒng)組成如圖8所示,一般包括測量傳感器、應(yīng)變測試儀及信號采集分析系統(tǒng)3部分。測試傳感器的安裝位置由測量處軸向力的方向決定。對于航空發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng),壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子軸向力向前,因此測試傳感器需安裝在軸承外環(huán)前;渦輪轉(zhuǎn)子軸向力向后,測試傳感器安裝在軸承外環(huán)后面即可測出向后的軸向力。如果某些特殊情況下軸向力方向未知,或者發(fā)動(dòng)機(jī)因排故需要要求同時(shí)測量轉(zhuǎn)子向前、向后軸向力,則需按照圖8所示方式在軸承外環(huán)前后各安裝一個(gè)傳感器。

    表1 傳感器軸向位移計(jì)算結(jié)果

    圖8 軸向力測試系統(tǒng)組成

    傳感器輸出應(yīng)變信號,通過專門的傳感器校準(zhǔn)試驗(yàn),得到應(yīng)變量與軸向載荷量的關(guān)系,從而將應(yīng)變值轉(zhuǎn)換為軸向力值。同時(shí)將轉(zhuǎn)速信號及軸向力信號接入數(shù)采系統(tǒng),得到任意轉(zhuǎn)速下的軸向力數(shù)值。根據(jù)測試位置處滾珠軸承所能承受載荷的范圍來判斷該發(fā)動(dòng)機(jī)壓力平衡系統(tǒng)提供的載荷是否合適。

    3.2軸向力測試系統(tǒng)誤差分析

    軸向力測試系統(tǒng)誤差主要包括測試傳感器精度及測試儀器引起的誤差。軸向力測量傳感器經(jīng)過校準(zhǔn)試驗(yàn)后,常溫下其測試精度在±0.5%以內(nèi)。由于傳感器在發(fā)動(dòng)機(jī)中的實(shí)際工作溫度可達(dá)到130 ℃左右,高溫下會(huì)引起應(yīng)變片溫度漂移。因此在傳感器設(shè)計(jì)上采用了20~130 ℃溫漂很小的一種進(jìn)口應(yīng)變片,經(jīng)過大量試驗(yàn)驗(yàn)證,應(yīng)變片溫漂引起的軸向力測量誤差在±3%以內(nèi)。一般情況下,測試儀器引起的誤差在±0.5%以內(nèi),因此軸向力測試系統(tǒng)誤差總量在±4%以內(nèi),能夠滿足工程測試需要。

    3.3軸向力測量傳感器應(yīng)用

    某型壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子軸向力測試曲線如圖9所示。可以看出,軸向力數(shù)值保持正值,即軸向力方向一直向前,并且大小隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增大而增大,減小而減小。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持穩(wěn)定時(shí),軸向力測試曲線為一條平直線,隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)階梯狀變化。在發(fā)動(dòng)機(jī)停車后,軸向力也跟隨歸零,可見傳感器安裝情況良好,與軸承座之間并無卡滯現(xiàn)象,軸向力測試結(jié)果真實(shí)、可靠。

    圖9 某型壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子軸向力測量曲線

    4 結(jié)論

    介紹了一種用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)軸向力測量的機(jī)電式傳感器的設(shè)計(jì)方法和技巧。根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承參數(shù)及其支承結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和預(yù)計(jì)的軸向載荷范圍,可設(shè)計(jì)出合適的軸向力傳感器。通過安裝單個(gè)傳感器測量單向力,在軸承外環(huán)前后各安裝一個(gè)傳感器同時(shí)測量向前、向后的軸向力。在傳感器上圓周均布粘貼8個(gè)應(yīng)變片并接成全橋,使其靈敏度提高1倍,且降低了轉(zhuǎn)子軸向力偏載引起的誤差。采用有限元方法對傳感器進(jìn)行了力學(xué)分析,確保了傳感器工作在彈性范圍內(nèi),即傳感器軸向變形量與軸向載荷量呈線性關(guān)系,從而保證測試結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。最后介紹了傳感器在某型發(fā)動(dòng)機(jī)上實(shí)際應(yīng)用情況,給出了發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子在各種轉(zhuǎn)速下的軸向力數(shù)據(jù)曲線。目前使用該測量傳感器已成功完成多種型號多臺(tái)次發(fā)動(dòng)機(jī)的軸向力測量試驗(yàn)。結(jié)果表明,該測試傳感器能夠精確、可靠地完成軸向力測試試驗(yàn)。

    參考文獻(xiàn):

    [1]劉長福,鄧明.航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)分析.西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2006.

    [2]林基?。娇杖?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì).北京:航空工業(yè)出版社,2005.

    [3]劉鴻文.材料力學(xué).北京:高等教育出版社,1992.

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