Технические характеристики
Полномасштабная валидация усталостной прочности валов авиационных двигателей низкого давления (LP). Ресурсные испытания при комбинированных крутильных, осевых и тепловых нагрузках. Оценка усталостного ресурса при высоком числе циклов с использованием валов реальной геометрии. Проверка поведения материалов при многорежимном нагружении и высоких температурах. Испытания для сертификации и квалификации конструкций валов двигателей. Обнаружение зарождения и распространения трещин на ранних стадиях. Структурная валидация конструктивных изменений и улучшений в рамках НИОКР. Повышение надежности и оценка режимов отказов для производителей двигателей.
and we will get back to you.
Thank You!
Your enquiry has been received, We will get back to you shortly.
Введение В современном авиационном двигателе вал низкого давления (LP) является одним из наиболее нагруженных и критичных компонентов всей машины. Он должен передавать огромные крутящие моменты, выдерживать быстрые переходные режимы и переносить миллионы циклов нагрузки при повышенных температурах — зачастую в течение тысяч часов — без распространения хотя бы одной трещины до разрушения. Если такой вал выходит из строя в эксплуатации, речь идет не о незначительном неудобстве, а о серьезном инциденте безопасности и простое всего парка воздушных судов. Испытательная машина крутильной усталости вала LP разработана именно для предотвращения такого сценария. Это полноразмерный ресурсный испытательный стенд, который скручивает, растягивает и нагревает вал LP таким образом, что условия максимально приближены к реальной работе двигателя, но при этом находятся под строгим лабораторным контролем. Комбинируя крутильные нагрузки, осевое растяжение и крутой температурный градиент, стенд подвергает вал условиям более жестким, чем эксплуатационные, чтобы все слабые места проявились на испытательном стенде, а не в воздухе. Вместо того чтобы полагаться только на расчеты и испытания малых образцов, эта машина позволяет инженерам проводить длительные высокочастотные программы усталостных испытаний на валу реальной геометрии. Каждый цикл крутящего момента, каждый градус закручивания и каждый градус температуры измеряется, регистрируется и отслеживается, что позволяет обосновывать изменения конструкции и выбор материалов реальными, достоверными данными. Ключевые функциональные возможности Комбинированное нагружение полноразмерного вала LP • Программируемое крутильное нагружение от нуля до требуемого основного крутящего момента с наложением малого цикла. • Осевое нагружение на нескольких дискретных уровнях усилия вплоть до максимальной заданной осевой нагрузки. Моделирование температурного градиента • Управляемый температурный градиент вдоль вала, как правило в диапазоне примерно от 100 °C до 350 °C, поддерживаемый на протяжении всего испытания. Высокочастотные усталостные испытания • Малые циклы крутящего момента, прикладываемые в высокочастотном диапазоне (класс 10 Гц), при этом каждый основной цикл состоит из множества малых циклов, а общее число циклов достигает очень высоких значений. Мониторинг и управление в реальном времени • Непрерывное измерение крутящего момента, осевой силы, угла закручивания, перемещений, температуры, давления, вибрации и числа циклов с замкнутым контуром управления сервоклапанами и нагревателями. Архитектура системы – обзор Машина построена на основе четырех основных подсистем: Механический испытательный стенд • Тяжелая базовая рама из конструкционной стали с интегрированными опорами подшипников и крутильным рычагом. • Регулируемые опоры подшипников для установки валов LP различной длины и с различным расположением опор. • Полноразмерный теплоизолированный кожух, закрывающий вал и нагреватели, с дверцами для монтажа и осмотра. Гидравлический привод • Гидравлическая станция с баком из нержавеющей стали и электродвигателем, приводящим в действие двухлопастной насос, обеспечивающий контуры высокого и низкого давления для динамического привода и вспомогательных функций. • Один крутильный гидроцилиндр, соединенный с валом через крутильный рычаг, а также два осевых цилиндра, обеспечивающих растягивающую нагрузку с обоих концов. • Цифровой сервоклапан для управления крутильным каналом и направляющие/пропорциональные клапаны для осевых контуров, с системой фильтрации и охлаждения, рассчитанной на длительные ресурсные испытания. Система теплового моделирования • Несколько ленточных нагревателей, размещенных по зонам вдоль вала для формирования и поддержания заданного температурного градиента. • Теплоизоляционные экраны и внешний кожух для минимизации теплопотерь и защиты окружающих конструкций. Управление, SCADA и сбор данных • Промышленный ПЛК с выделенным шкафом управления и операторской консолью с экраном 27". • SCADA-компьютер, регистрирующий все каналы с высокой частотой дискретизации и обеспечивающий подключение по Ethernet для удаленного мониторинга в локальной сети. Технические характеристики