Устройство для измерения связи потоком колебаний лопаток турбомашины

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВЯЗИ ПОТОКОМ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК ТУРБрМАШИНЫ, содержащее плоскую решетку лопаток, установленную в потоке, тензодатчики, закрепленные на цилиндрических основаниях лопаток, подключенные через усилительные преобразователи сигналов датчиков к регистратору колебаний , и вибровозбудители крутильных колебаний каждой лопатки, подключенные к генератору колебаний через фазоврашате.ш и усилители мощности, отличающееся тем, что. с целью новыщения точн()сти, оно снабжено регуляторами амплитуд колебаний по крайней мере трех центральных лопаток решетки, управляющие в.ходы которых подключены к выходам усилительных преобразователей сигналов соответствхющих датчиков , причем фазовращатели, рсм-уляторы амплитуд и усилители мощности соединены последовательио. i 2., Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вибровозбудитель центральной лопатки (Л и вибровозбудители двух соседних лопаток расположены на противоположных торп.ах решетки. со О5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G О! М 9/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4 иг 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3748461/25-06 (22) 06.06.84 (46) 07.12.85. Бюл. № 45 (7l) Институт проблем прочности АН УССР (72) А. Д. Лен, А. В. Перевозников и А. А. Каминер (53) 621.438-55 (088.8) (56) Патент США № 4372157, кл. 73/147, опублик. 1983.

Дунаев А. В., Каминер А. А. Экспериментальное изучение гидродинамического демпфирования крутильных колебаний лопаток плоской решетки в условиях срывного обтекания. — Аэроупругость лопаток турбомашины, М.: Труды ЦИАМ им..П. И. Баранова, 1981, № 953, с. 105 — 112. (54) (57) l. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВЯЗИ ПОТОКОМ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК ТУРБОМАШИНЫ, содержащее плоскую решетку лопаток, установленную в потоке, тензодатчики, закрепленные на циÄÄSUÄÄ 1196714 А линдрических основаниях лопаток, подклк>ченные через усилительные преобразователи сигналов датчиков к регистратору колебаний, и вибровозбудители крутильных колебаний каждой лопатки, подключенные к генератору колебаний через фазовращатели и усилители MoiHHîñòè, от,гачггюгггеес» тем, что, с целью повышения точности, оно снабжено регуляторами амплитуд колебаний по крайней мере трех центральных лопаток решетки, управляющие входы которых подключены к выходам усилительных преобразователей си гналов соответствуlolt t,ltx датчиков, причем фазовращатели, регуляторы амплитуд и усилители мощности соединены последовательно.

2., Устройство tto и. 1, оггичаюгцееа» тем, что вибровозбудитель центральной лопатки и вибровозбудители двуx соседних лопаток расположены на противоположных торцах решетки.

1196714

Изобретение относится к испытаниям турбомашин, в частности к устройствам измерения связи потоком колебаний профилей лопаток в составе решетки турбома шины.

Цель изобретения — повышение точ5 ности.

На фиг. 1 показано устройство, общий вид; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. I; на фиг. 3 — принципиальная электрическая схема блока поддержания амплитуд колебаний лопаток (ПАКЛ); на фиг. 4 — изменение аэродинамического декремента крутильных колебаний опорной лопатки от сдвига фаз совместных колебаний лопаток в решетке.

Устройство для измерения связи потоком колебаний лопаток содержит плоскую решетку из семи профилей лопаток 1, три тензодатчика 2, наклеенные на цилиндрических основаниях трех лопаток 1, установленных в центре решетки. Цилиндрические основания выполнены за одно целое с телами трех лопаток 1. Остальные лопатки (первая, вторая и шестая, седьмая) жестко закреплены своими торцами в поверхностях плоской решетки. Тензодатчики 2 подключены через усилители 3 (четырехканальную тензостанцию) к регистратору 4 колебаний (осциллографу светолучевому двенадцатиканальному). Плоская решетка лопаток 1 расположена в рабочей части аэродинамической, трубы, снаружи которой по обе стороны торцов плоской решетки установлены З0 на виброизолированных опорах индивидуаль ные электромагнитные вибровозбудители 5 крутильных колебаний лопаток 1 (с третьей по пятую) . Электромагнитные вибровозбудители 5, являющиеся последним звеном в каждой из цепей возбуждения колебаний лопаток 1, подключены параллельно к генератору 6 через цепи возбуждения последовательно включенных фазовращателей 7 и усилителей 8 мощности. Три индивидуальных регулятора 9 амплитуд колебаний лопа- 40 ток 1 подсоединены к входам усилителей 8 мощности, а цепи управления регуляторов 9 — к выходам усилителей 3, соответствующим колеблющимся в решетке лопаткам 1.

В аэродинамической трубе 10 установлена решетка лопаток с торцовыми поверхностями 11. Вибровозбудители 5 имеют виброизолированные опоры 12. Вибровозбудитель центральной лопатки и вибровозбудители двух соседних лопаток расположены на 50 противоположных торцах решетки. Каж..дый регулятор 9 амплитуд колебаний содержит (фиг. 4) регулирующие транзисторы 13 и последовательно им включенную микросхему 14 управления эмиттерным током транзисторов, а также регистры 15 и конденсатор 16, включенные в базовую цепь транзисторов, резисторы 17 и конденсатор 18, включенные в коллекторную цепь транзисторов.

Устройство работает следующим образом.

Первоначально возбуждают без подачи потока одновременные колебания трех центральных лопаток 1 с произвольно задаваемым, но одинаковым от лопатки к лопатке сдвигом фаз и одинаковыми амплитудами угловых перемещений. Для этого с выхода генератора 6 с частотой, отличной от собственных частот крутильных колебаний лопаток 1 (не более 0,1 Гц), подают переменное напряжение на входы трех фазовращателей 7, на выходе которых оно приобретает задаваемый одинаковый сдвиг фаз. Далее переменное напряжение, минуя транзитом невключенные регуляторы 9, попадает на входы усилителей 8 мощности, а с их выходов — на индивидуальные электромагнитные вибровозбудители 5, приводя лопатки 1 в одновременные, не связанные потоком колебания с заданным сдвигом фаз. Амплитуду угловых перемещений одновременных колебаний трех лопаток 1 при заданном сдвиге фаз замеряют по сигналам тензодатчиков 2, проходящим усиление в усилителях 3, регистратором 4 — светолучевым осциллографом, прошедшим предварительную тарировку отклонения светового луча от значения углового перемещения лопатки.

Амплитуды угловых перемещений одновременных колебаний лопаток 1 доводят до одинакового уровня путем регулирования выходных напряжений на усилителях 8.

Производят включение регуляторов 9 подачей постоянного напряжения Е от внешнего источника питания. При этом напряжения !О обратной связи с выходных каналов усилителей 3 через регуляторы устанавливают эмиттерный ток транзисторов 13, соответствующий колебаниям лопаток 1 с одинаковыми ам плитудами.

Подают воздух. Он попадает в рабочую часть аэродинамической трубы 10 по направлениям, указанным на фиг. 2 и 3 с неизменными параметрами по фронту и высоте плоской решетки профилей, обтекая равномерно лопатки I. Колеб ющиеся лопатки I при этом упруго нагружаются потоком. Возникшая связь потоком колеблющихся лопаток I приводит к аэроупругому энергообмену между лопатками 1, стремящемуся создать разноамплитудность их одновременных колебаний. Этому препятствуют регуляторы 9 путем подачи напряжений Uo обратной связи, изменяющих эмиттерный ток транзисторов и тем самым напряжения эмиттерных возбуждений колебаний лопаток 1.

Связь потоком крутильных колебаний лопаток 1 в составе плоской решетки оценивают количественно с помощью декремен1196714 та колебаний, определяемого после мгновенного срыва напряжения электромагнитного возбуждения на усилителе 8 в цепи опорной лопатки, по записи на фотобумагу регистратора 4 — светолучевого осциллографа виброграммы затухающих колебаний опорной лопатки 1 от начального значения амплитуды, которое одинаково для всех трех колеблющихся лопаток. Регуляторы 9 поддерживают неизменными амплитуды колебаний соседних лопаток по отношению к опорной при записи виброграммы затухания на последней во всем диапазоне задаваемых сдвигов фаз совместных колебаний лопаток решетки от 0 до 2Град. Декрементом колебаний лопатки при потоке оцени15 вают аэроупругую связь с учетом всех ви- . дов рассеяния энергии (аэродинамического, в конструкционных сочленениях, в материале), а разностью декрементов колебаний опорной лопатки 1 в потоке и без потока— связь только потоком колебаний лопаток I турбомашины в составе плоской решетки.

При этом регуляторы 9 поддерживают одинаковыми амплитуды колебаний трех лопаток до срыва электромагнитного возбуждения опорной лопатки как в потоке, так и без потока.

На фиг. 4 приняты следующие обозначения: А — измеренные аэродинамические декременты о„, полученные при колебаниях трех лопаток с разноамплитудностью 2О/о, Б — трех лопаток с разноамплитудностью колебаний 35О/р,  — двух лопаток с разноамплитудностью 20О/р, à — двух лопаток с разноамплитудностью 2%.

В связи с интенсивным энергообменом между лопатками в плоской решетке турбо-. машины при их одновременном колебании в потоке. изменение амплитуды колебаний одной из лопаток влечет за собой изменение амплитуд колебаний соседних лопаток и, в частности, той опорной, по вибропрограмме которой определяется декремент колеба- 40 ний — энергетическая характеристика связи потоком совместных колебаний лопаток.

Использование индивидуальных регуляторов 9 в,цепях возбуждения колебаний лопаток таким образом, что каждый усилитель 8 мощности управляется сигналом, поступающим с выхода усилителя 3 в цепь возбуждения от соответствующих упруго колеблющихся в потоке лопаток, позволяет поддерживать неизменным уровень амплитуд колебаний неустойчивой в потоке системы из трех лопаток до мгновенного срыва колебаний на опорной лопатке, а также определять аэродинамический декремепт после срыва колебаний на центральной опорной лопатке при неизменном уровне амплитуд колебаний двух соседних лопаток решетки.

Это повышает точность измерения связи потоком колебаний лопаток турбом а шины.

При этом большая точность измерений достигается в устройстве при наличии 7 решетки турбомашины свойств автоколебаний лопаток, например, типа решеточный флаттер.

Отрицательное аэродемпфирование (режим решеточ ного флаттера, соответствующий наибольшей вибронапряженности лопаток) можно получить и измерить в компрессорной решетке при сдвиге фаз в диапазоне 1/6 — 2/ЗУРрад лишь при первоначальной разноам пл итудности (перед срывом электромагнитного возбуждения опорной лопатки) всех колеблющихся лопаток до 5 — 7О/о, что обеспечивается применением и нди видуальных блоков ПАКЛ к системе трех центральных колеблющихся лопаток решетки.

В силу сравнительно слабой связи потоком крутильных колебаний лопаток решетки (аэродинамический декремент крутильных колебаний лопаток компрессорной решетки в 4 — 10 раз меньше аэродинамического декремента изгибных или тангенциальных колебаний лопаток той же решетки) оптимальное число крутильно колеблющихся лопаток в устройстве, работающем по предлагаемому способу измерения, равно 3. При наличии трех одновременно колеблющихся лопаток. имеющих слабую связь потоком колебаний, в устройстве принято двухстороннее расположение индивидуальНых электромагнитов (индивидуальный электромагнит опорной лопатки установлен с верхнего торца решетки, а двух соседних лопаток с нижнего торца решетки), что позволяет свести до минимума взаимные электромагнитные наводки, влияющие на точность измерения.! 19671 4 ира 9

V&

Составитель А. Зосимов

Реда к то р С. С ае н ко Техред И. Верес Корректор Л. Пилипенко

Заказ 7556/40 Тираж 896 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР но делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент>, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения связи потоком колебаний лопаток турбомашины Устройство для измерения связи потоком колебаний лопаток турбомашины Устройство для измерения связи потоком колебаний лопаток турбомашины Устройство для измерения связи потоком колебаний лопаток турбомашины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности к способам проведения градуировок аэродинамических тензометрических весов

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, а именно к аэродинамическим тензовесам

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано при исследованиях динамической устойчивости моделей летательных аппаратов, в частности при флаттерных испытаниях

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике летательных аппаратов

Изобретение относится к способам получения в наземных условиях высокоэнергетических потоков рабочего газа, пригодных для моделирования условий гиперзвукового полета в атмосфере Земли

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для определения коэффициента лобового сопротивления тел в разреженных средах, изобретение позволяет расширить экспериментальные возможности за счет обеспечения определения коэффициента лобового сопротивления тел в свободномолекулярном потоке газовой среды

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности, к вакуумным аэродинамическим установкам, обеспечивающим моделирование условий полета летательных аппаратов (ЛА) в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения напряжения трения на поверхности самолетов, судов, автомобилей и других транспортных средств и их моделей

Изобретение относится к технике и методике эксперимента в аэродинамических трубах

Изобретение относится к области аэрокосмической техники, а именно, к способам определения аэродинамических характеристик - зависимостей коэффициентов аэродинамических моментов от определяющих переменных: углов атаки, скольжения и углов отклонения рулей, формы указанных зависимостей и их числовых параметров

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при испытаниях транспортных средств
Наверх