Устройство для измерения радиального зазора между концами лопаток вращающегося ротора и статором турбомашины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, для измерения радиальных зазоров между торцами лопаток вращающегося ротора и статором турбомашины. Устройство для измерения радиального зазора между концами рабочих лопаток вращающегося ротора и статором турбомашины содержит эндоскоп бокового зрения с фотоаппаратом и дополнительный зонд с источником света, установленный в отверстии статора над концами рабочих лопаток для их освещения узким световым пучком, ось которого расположена в плоскости фокусировки эндоскопа и направлена в торцы рабочих лопаток. Технический результат - повышение точности измерения радиального зазора и исключение погрешности осевого смещения зазора ротора. 2 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, для измерения радиальных зазоров между торцами лопаток вращающегося ротора и статором турбомашины.

Известные устройства для измерения радиального зазора используют эндоскоп бокового зрения, который через отверстие в статоре вводится в проточную часть турбомашины и формирует изображение зазора между статором и концами рабочих лопаток измеряемой ступени. При этом область зазора освещается через собственный канал подсветки эндоскопа, плоскость фокусировки эндоскопа совпадает с ближними к нему (передними или задними) кромками рабочих лопаток, а изображение зазора регистрируется фотоаппаратом, установленным на окулярной части эндоскопа /см., например, журнал «Авиационная промышленность», №9,1978 г., с.23, «Фотографирование радиального зазора между рабочими лопатками и корпусом турбины ГТД»/.

Однако под влиянием ряда факторов, при вращении, ротор турбомашины смещается относительно статора в осевом направлении. Осевое смещение ротора приводит к изменению расстояния между эндоскопом и рабочими лопатками, что вызывает изменение масштаба изображения. Это вносит дополнительную погрешность при измерении зазора.

Для снижения данной погрешности при измерении зазора с помощью эндоскопа известно также устройство измерения радиального зазора между торцами лопаток вращающегося ротора и корпусом турбомашины /см., например, а.с. №1311359, от 30.08.85 г., опубл. 10.06.2000 г./, в котором применено стробирование рабочей лопатки импульсной подсветкой. При этом определяются размеры изображения зазора возле ее дальней и ближней от эндоскопа кромок. Осевое смещение ротора вызывает различное изменение масштаба в указанных зонах. После обработки размеров изображения по приведенным алгоритмам вычисляется величина радиального зазора с учетом осевого смещения ротора.

Недостатком данного устройства является малая величина масштаба изображения, что не позволяет рационально использовать большую часть формата фоточувствительного элемента фотоаппарата. Поэтому линейное разрешение при измерении зазора данным устройством сравнительно невысокое. Это обусловлено необходимостью обеспечить значительную глубину резко изображаемого пространства, в которое должны попадать как ближняя, так и дальняя кромки рабочей лопатки. Расстояние между ними вдоль оси турбомашины составляет примерно 10-20 мм. Таким образом учет погрешности, возникающей вследствие осевого смещения ротора, сопровождается снижением точности измерений вследствие малой величины масштаба изображения зазора. Кроме того, деформация лопатки (ее кручение и изгиб) под воздействием аэродинамических факторов различным образом изменяет зазор возле ее передней и задней кромок. Вследствие этого при использовании данного устройства появляется новая погрешность измерения.

Как отмечено в описании измерения зазора из первого аналога, для повышения точности измерения радиального зазора желательно получить максимально возможное увеличение его изображения. Однако другое устройство (прототип) не позволяет осуществить это требование из-за необходимости иметь значительную глубину резко изображаемого пространства.

Целью изобретения является повышение точности измерения радиального зазора и исключение погрешности осевого смещения зазора ротора.

Поставленная цель достигается тем, что оно дополнительно содержит зонд с источником света, установленный в отверстие статора над концами лопаток для их освещения узким световым пучком, ось которого расположена в плоскости фокусировки эндоскопа и направлена в торцы рабочих лопаток.

На фиг.1 представлена схема заявленного устройства для измерения радиального зазора, на фиг.2 представлено изображение, зарегистрированное фотоаппаратом.

Устройство содержит дополнительный зонд 1 с источником света 2, который установлен в дополнительном отверстии в статоре 3, не выступая в проточную часть над рабочими лопатками 4, и освещает их концы тонким световым пучком 5, ось которого находится в плоскости фокусировки эндоскопа 6.

Свет, выходя из дополнительного зонда через отверстие в торце, рассеивается на его краях и, попадая во входной зрачок 7 эндоскопа, формирует в фотоаппарате 8 изображение этого отверстия в виде эллипса, т.к. указанное отверстие располагается под острым углом к линии визирования эндоскопа. Основная часть света проходит через отверстие без помех и попадает в проточную часть турбомашины. При вращающемся роторе рабочие лопатки пересекают световой пучок. В моменты пересечения пучка на их боковой поверхности и фасках, прилегающих к торцевой поверхности, происходит зеркально-диффузное отражение света. Некоторая его часть попадает во входной зрачок эндоскопа и формирует в фотоаппарате 8 изображение узкой освещенной зоны на рабочих лопатках. Расстояние от центра эллипса до края освещенной зоны на рабочих лопатках «В» является размером изображения зазора между их концами и торцом дополнительного зонда. Если последний установлен заподлицо с внутренней поверхностью статора, то указанное расстояние будет размером изображения радиального зазора.

Иногда на внутреннюю поверхность статора, обращенную к рабочим лопаткам, наносят покрытие из легко истираемого материала, что позволяет допустить возможность касания их торцов о статор. В этом случае торец дополнительного зонда подсветки должен быть утоплен в тело статора на величину (порядка 0,4-0,6 мм), гарантирующую отсутствие касания концов лопаток о зонд (даже если они касаются статора). Смещение торца дополнительного зонда подсветки «b0» относительно внутренней поверхности статора предварительно должно быть точно измерено. При определении радиального зазора величина «b0» вычитается из измеренной величины зазора между концами рабочих лопаток и дополнительным зондом подсветки.

Процедура измерения радиального зазора с помощью заявляемого устройства следующая. На этапе сборки турбомашины на статоре устанавливается дополнительный зонд подсветки. Индикатором либо другим точным инструментом измеряется смещение торца зонда относительно статора «b0». Затем определяется масштабный коэффициент увеличения эндоскопа «Км». Для этого эндоскоп с фотоаппаратом устанавливается на таком же расстоянии «С» от эталонной шкалы, на котором будет удалена от него ось дополнительного зонда подсветки при проведении измерений зазора в турбомашине. При этом эталонная шкала располагается параллельно эндоскопу и находится в его плоскости фокусировки. После регистрации изображения эталонной шкалы фотоаппаратом производится его измерение и вычисление «Км». Км=Х/χ, где «χ» - размер эталонной шкалы, «Х» - размер ее изображения. Далее можно проводить измерения. Эндоскоп с фотоаппаратом устанавливают на статоре турбомашины и регистрируют изображение зазора между торцом дополнительного зонда подсветки и концами рабочих лопаток при вращающемся роторе. Затем измеряют величину этого изображения «В». Величина радиального зазора «b» определяется по формуле b=B/KМ-b0.

Введение в состав измерительного устройства дополнительного зонда для подсветки радиального зазора решает обе поставленные задачи. Во-первых, при осевом смещении ротора «d» масштаб изображения радиального зазора не изменяется, т.к. расстояние между эндоскопом и наблюдаемой через него освещенной областью радиального зазора - т.е. расстояние между эндоскопом и узким световым пучком от дополнительного зонда - является постоянной величиной. Во-вторых, существенно (более чем в 10 раз) уменьшается необходимая глубина резко изображаемого пространства, которая теперь определяется диаметром светового пучка от дополнительного зонда и диаметром отверстия в его торце (и то и другое не более чем ⌀1 мм). Это дает возможность использовать не менее 50% формата фоточувствительного элемента фотоаппарата (в прежнем методе, прототип, не более 10%). Таким образом, разрешающая способность при измерении радиального зазора увеличивается не менее чем в 5 раз.

Устройство для измерения радиального зазора между концами рабочих лопаток вращающегося ротора и статором турбомашины, содержащее эндоскоп бокового зрения с фотоаппаратом, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит зонд с источником света, установленный в отверстии статора над концами рабочих лопаток для их освещения узким световым пучком, ось которого расположена в плоскости фокусировки эндоскопа и направлена в торцы рабочих лопаток.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения зазоров между деталями машин и механизмов, в частности, для контроля расстояния между верхними торцами роторных лопаток и внутренней поверхностью корпуса роторной машины.

Изобретение относится к области метрологии, в частности к бесконтактным средствам измерения расстояний и формы объектов, и может применяться в различных отраслях промышленности, например в машиностроении, турбиностроении, судостроении и других.

Изобретение относится к способу бесконтактного измерения поперечного профиля или расстояния между рельсами, в частности в зоне стрелочного перевода, а также к устройству для реализации способа.

Изобретение относится к оптико-электронным системам технического зрения и может быть использовано в датчиках положения подвижного объекта относительно неподвижного, например, для определения положения подрессоренного кузова железнодорожного вагона относительно оси колесной пары.

Изобретение относится к оптоэлектронике, голографии, интерферометрии, спектроскопии Фурье и предназначено для электронного измерения пространственного и временного распределения амплитуд и фаз световых волн.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к волоконной оптике, и предназначено для бесконтактного преобразования перемещений в электрический сигнал.

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам измерения и может быть использовано для измерения перемещений объекта. .

Изобретение относится к бесконтактным оптическим методам измерения физических параметров объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения радиальных зазоров между торцами лопаток вращающегося ротора и корпусом турбины при экспериментальных исследованиях и доводке газотурбинных двигателей (ГТД)

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технологическому оборудованию для определения предельных отклонений рельсовых путей, и может быть использовано преимущественно для периодических измерений пролета (сужения или уширения колеи рельсового пути) и разности отметок головок рельсов в одном поперечном сечении

Изобретение относится к устройству для определения расстояния между, по меньшей мере, одной рабочей лопаткой и окружающей, по меньшей мере, одну рабочую лопатку стенкой машины для превращения кинетической энергии потока в механическую энергию, а также к применению устройства

Изобретение относится к устройству для определения расстояния между, по меньшей мере, одной рабочей лопаткой и окружающей, по меньшей мере, одну рабочую лопатку стенкой газовой турбины, а также к применению способа

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике с применением видеотехнологий и может быть использовано для определения межэлектродного расстояния в системе расположенных на малом расстоянии один над другим по вертикали и полностью перекрывающихся электродов сложной геометрической формы для электронных ламп в случае отсутствия возможности наблюдения межэлектродного расстояния сбоку перпендикулярно нормали к плоскостям электродов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к измерению воздушного зазора электрической машины, например гидрогенератора

Устройство содержит источник монохроматического излучения, выход которого совмещен с входом одномодового световода, формирующего на выходе точечный источник монохроматического излучения, совмещенный с передним фокусом оптической системы, формирующей параллельный пучок света. Две прозрачные пластины установлены перпендикулярно оптической оси и параллельно друг другу. По периметру первой пластины на стороне, обращенной ко второй пластине, под углом ~120° друг к другу расположены три участка с наклонными к плоскости первой пластины поверхностями. За второй пластиной помещены оптически сопряженные с участками наклонной поверхности три линейных матричных фотоприемника, выходы которых подключены к компьютеру. Одна из пластин жестко закреплена на объекте контроля. Участки наклонной поверхности и поверхность второй пластины, обращенные друг к другу, выполнены с высоко отражающим покрытием, участки наклонной поверхности выполнены с перепадом высот от центра первой пластины к ее краю на величину, равную, как минимум, половине длины волны монохроматического излучения. Длины участков наклонной поверхности соответствуют длине рабочих окон линейных матричных фотоприемников. Технический результат - повышение точности определения положения одного объекта относительно другого до 0,01 нм за меньшее время (до 1 мксек) в большем диапазоне расстояний между объектами. 4 ил.
Наверх