Validazione della fatica a scala reale degli alberi di motori aeronautici a bassa pressione (LP). Prove di resistenza sotto carichi combinati di torsione, assiali e termici. Valutazione della vita a fatica ad alto numero di cicli con alberi a geometria reale. Verifica del comportamento dei materiali sotto carichi multimodali e ad alte temperature. Prove di certificazione e qualificazione per i progetti degli alberi motore. Rilevamento dell’innesco e della propagazione delle cricche nelle fasi iniziali. Validazione strutturale per modifiche di progetto e miglioramenti di ricerca e sviluppo (R&S). Miglioramento dell’affidabilità e valutazione delle modalità di guasto per i costruttori di motori.
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Introduzione In un moderno motore aeronautico, l’albero di bassa pressione (LP) è uno dei componenti più sollecitati e meno tolleranti dell’intera macchina. Deve trasmettere enormi quantità di coppia, sopportare rapidi transitori e resistere a milioni di cicli di carico a temperature elevate—spesso per migliaia di ore—senza che una singola cricca si propaghi fino alla rottura. Se questo albero dovesse cedere in servizio, non si tratterebbe di un semplice inconveniente, ma di un grave evento di sicurezza e della messa a terra di un’intera flotta. La Macchina di Prova a Fatica per Torsione dell’Albero LP è progettata specificamente per prevenire questo scenario. Si tratta di un banco di prova di resistenza a scala reale che torce, tira e riscalda l’albero LP in un modo che riproduce fedelmente la realtà del motore, ma in condizioni di laboratorio controllate. Combinando carichi torsionali, trazione assiale e un pronunciato gradiente termico, il banco espone l’albero a un ambiente più severo rispetto a quello di esercizio, facendo emergere le debolezze sul banco prova—e non in volo. Invece di affidarsi esclusivamente a calcoli e a prove su piccoli provini, questa macchina consente agli ingegneri di eseguire programmi di fatica di lunga durata e ad alta frequenza sulla geometria reale dell’albero. Ogni ciclo di coppia, ogni grado di torsione e ogni grado di temperatura vengono misurati, registrati e resi tracciabili, così che le modifiche di progetto e le scelte dei materiali possano essere supportate da dati reali e concreti. Principali capacità funzionali Carico combinato su albero LP a lunghezza completa • Carico torsionale programmabile da zero fino alla coppia principale richiesta, con un ciclo minore sovrapposto. • Carico assiale a diversi livelli di forza discreti, fino al carico assiale massimo specificato. Simulazione del gradiente termico • Gradiente di temperatura controllato lungo l’albero, tipicamente da circa 100 °C a 350 °C, mantenuto per l’intera durata della prova. Funzionamento in fatica ad alto numero di cicli • Applicazione di cicli di coppia minori nella gamma ad alta frequenza (classe 10 Hz), con ogni ciclo principale composto da molti cicli minori e prove complessive che si estendono a conteggi totali di cicli molto elevati. Monitoraggio e controllo in tempo reale • Misurazione continua di coppia, forza assiale, angolo di torsione, spostamento, temperatura, pressione, vibrazioni e conteggio dei cicli, con controllo ad anello chiuso delle valvole servo e dei riscaldatori. Architettura del sistema – Panoramica La macchina è costruita attorno a quattro sottosistemi principali: Banco di prova meccanico • Telaio di base pesante in acciaio dolce (MS) con supporti di cuscinetti integrati e braccio di torsione. • Supporti dei cuscinetti regolabili per adattarsi a una gamma di lunghezze dell’albero LP e posizioni dei cuscinetti. • Carenatura isolata a lunghezza completa che racchiude l’albero e i riscaldatori, con porte di accesso per il montaggio e l’ispezione. Attuazione idraulica • Gruppo di potenza idraulica con serbatoio in acciaio inox e motore elettrico che aziona una pompa a doppia paletta, fornendo circuiti ad alta e bassa pressione per l’attuazione dinamica e le funzioni ausiliarie. • Un cilindro di torsione accoppiato all’albero tramite un braccio di torsione, più due cilindri assiali che forniscono il carico di trazione da entrambe le estremità. • Valvola servo digitale per il controllo torsionale e valvole direzionali/proporzionali per i circuiti assiali, con filtrazione e raffreddamento dimensionati per prove di resistenza di lunga durata. Sistema di simulazione termica • Più riscaldatori a fascia disposti in zone lungo l’albero per generare e mantenere il gradiente target. • Schermi isolanti e copertura esterna per ridurre al minimo le perdite di calore e proteggere la struttura circostante. Controllo, SCADA e acquisizione dati • PLC industriale con quadro di comando dedicato e console operatore da 27". • PC SCADA che registra tutti i canali a intervalli di campionamento rapidi, con connettività Ethernet per il monitoraggio remoto sulla rete locale. Specifiche tecniche