التحقق من إجهاد التعب بالحجم الكامل لأعمدة محركات الطائرات منخفضة الضغط (LP). اختبارات التحمّل تحت أحمال مركبة من الالتواء والحمل المحوري والحرارة. تقييم عمر التعب عالي الدورات باستخدام أعمدة بالهندسة الحقيقية. التحقق من سلوك المواد تحت أحمال متعددة الأنماط ودرجات حرارة مرتفعة. اختبارات الاعتماد والتأهيل لتصميمات أعمدة المحركات. الكشف عن بدء الشقوق في مراحلها المبكرة وانتشارها. التحقق الهيكلي لتعديلات التصميم وتحسينات البحث والتطوير. تعزيز الموثوقية وتقييم أنماط الفشل لمصنّعي المحركات.
and we will get back to you.
Thank You!
Your enquiry has been received, We will get back to you shortly.
المقدمة في محركات الطائرات الحديثة، يُعد عمود الضغط المنخفض (LP) أحد أكثر المكونات تعرضًا للإجهاد وأقلها تسامحًا في المنظومة بالكامل. إذ يجب عليه نقل كميات هائلة من عزم الدوران، وتحمل تغيرات تشغيلية سريعة، والصمود أمام ملايين دورات التحميل عند درجات حرارة مرتفعة—وغالبًا لآلاف الساعات—من دون أن يتطور أي شق صغير إلى فشل كامل. وإذا تعرّض هذا العمود للفشل أثناء الخدمة، فإن الأمر لا يتعلق بإزعاج بسيط، بل بحدث خطير يتعلق بالسلامة وإيقاف أسطول كامل عن العمل. تم تطوير آلة اختبار إجهاد الالتواء بالتعب لعمود الضغط المنخفض خصيصًا لمنع حدوث هذا السيناريو. فهي منصة اختبار تحمّل بالحجم الكامل تقوم بليّ العمود وشده وتسخينه بطريقة تحاكي واقع عمل المحرك بشكل وثيق، ولكن ضمن ظروف مخبرية محكومة. ومن خلال الجمع بين أحمال الالتواء، والشد المحوري، وتدرج حراري حاد، تعرّض المنصة العمود لبيئة أقسى من ظروف الخدمة الفعلية، بحيث تظهر نقاط الضعف على منصة الاختبار—وليس في الجو. وبدلًا من الاعتماد فقط على الحسابات النظرية واختبارات العينات الصغيرة، تُمكّن هذه الآلة المهندسين من إجراء برامج إجهاد تعب طويلة المدى وعالية التردد على الشكل الحقيقي للعمود. فكل دورة عزم، وكل درجة التواء، وكل درجة حرارة يتم قياسها وتسجيلها وقابلة للتتبع، مما يسمح بدعم تغييرات التصميم واختيارات المواد ببيانات حقيقية وموثوقة. القدرات الوظيفية الرئيسية تحميل مركب على عمود LP بطول كامل • تحميل التواء قابل للبرمجة من الصفر وحتى عزم الدوران الرئيسي المطلوب، مع دورة صغرى مضافة. • تحميل محوري عند عدة مستويات قوة محددة، حتى أقصى حمل محوري مُحدد. محاكاة التدرج الحراري • تدرج حراري محكوم على طول العمود، عادة من حوالي 100 درجة مئوية إلى 350 درجة مئوية، ويتم الحفاظ عليه طوال مدة الاختبار. تشغيل إجهاد التعب عالي الدورات • تطبيق دورات عزم صغرى ضمن نطاق تردد عالٍ (فئة 10 هرتز)، حيث تتكون كل دورة رئيسية من عدد كبير من الدورات الصغرى، وتمتد الاختبارات إلى أعداد إجمالية مرتفعة جدًا من الدورات. المراقبة والتحكم في الزمن الحقيقي • قياس مستمر لعزم الدوران، والقوة المحورية، وزاوية الالتواء، والإزاحة، ودرجة الحرارة، والضغط، والاهتزاز، وعدد الدورات، مع تحكم حلقي مغلق في صمامات السيرفو والسخانات. بنية النظام – نظرة عامة تم تصميم الآلة حول أربعة أنظمة فرعية رئيسية: منصة الاختبار الميكانيكية • هيكل قاعدة ثقيل من الفولاذ الطري (MS) مع كتل محامل مدمجة وذراع التواء. • دعامات محامل قابلة للضبط لاستيعاب نطاق من أطوال أعمدة LP ومواقع المحامل. • غطاء معزول بطول كامل يحيط بالعمود والسخانات، مع أبواب وصول لأغراض التركيب والفحص. التشغيل الهيدروليكي • وحدة طاقة هيدروليكية مزودة بخزان من الفولاذ غير القابل للصدأ ومحرك كهربائي يقود مضخة ريشية مزدوجة، لتوفير دوائر ضغط عالٍ ومنخفض للتشغيل الديناميكي والوظائف المساعدة. • أسطوانة التواء واحدة مقترنة بالعمود عبر ذراع التواء، بالإضافة إلى أسطوانتين محوريّتين لتوفير حمل الشد من الطرفين. • صمام سيرفو رقمي للتحكم في الالتواء وصمامات اتجاهية/نسبية للدوائر المحورية، مع أنظمة ترشيح وتبريد مُصممة لاختبارات التحمّل طويلة الأمد. نظام المحاكاة الحرارية • عدة سخانات حلقية موزعة على مناطق على طول العمود لتوليد التدرج الحراري المستهدف والحفاظ عليه. • دروع عزل وغطاء خارجي لتقليل فقدان الحرارة وحماية الهيكل المحيط. التحكم، SCADA وجمع البيانات • وحدة PLC صناعية مع لوحة تحكم مخصصة ووحدة تشغيل للمشغّل مقاس 27 بوصة. • حاسوب SCADA يسجل جميع القنوات بمعدلات أخذ عينات سريعة، مع اتصال إيثرنت للمراقبة عن بُعد على الشبكة المحلية. المواصفات الفنية