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不同插板下的航空發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口壓力畸變?cè)囼?yàn)

2022-10-13 03:15劉作宏蔡承陽(yáng)何志強(qiáng)許光磊高磊楊龍龍
航空發(fā)動(dòng)機(jī) 2022年3期
關(guān)鍵詞:畸變狀態(tài)深度

劉作宏,蔡承陽(yáng),何志強(qiáng),許光磊,高磊,楊龍龍

(中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)研究所,沈陽(yáng) 110015)

0 引言

渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)在使用過(guò)程中常遇到壓縮系統(tǒng)的氣動(dòng)不穩(wěn)定性問(wèn)題。隨著現(xiàn)代高性能發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)進(jìn)程不斷推進(jìn),對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣畸變導(dǎo)致的喘振、超溫等關(guān)鍵問(wèn)題的解決提出了更高要求。國(guó)軍標(biāo)要求:在發(fā)動(dòng)機(jī)工作包線內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)所允許的最嚴(yán)重畸變情況、進(jìn)氣畸變對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能和喘振裕度的影響,在規(guī)定的穩(wěn)態(tài)進(jìn)氣畸變或隨時(shí)間變化的進(jìn)氣畸變及S型進(jìn)氣道出口旋流條件下,發(fā)動(dòng)機(jī)在整個(gè)工作包線內(nèi)工作應(yīng)無(wú)失速、喘振、熄火或任何機(jī)械損傷。

20世紀(jì)70年代,美國(guó)科研人員設(shè)計(jì)了多種類型畸變發(fā)生器,以獲得不同類型、不同程度的壓力畸變;孔迪對(duì)某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了進(jìn)氣壓力畸變?cè)囼?yàn)研究,獲得了進(jìn)氣畸變條件下選取試驗(yàn)點(diǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)臨界畸變指數(shù)及相關(guān)氣動(dòng)參數(shù)的極限值;芮長(zhǎng)勝等通過(guò)插板進(jìn)氣總壓畸變?cè)囼?yàn),重點(diǎn)分析了在進(jìn)氣段采用收斂型和直線型2種進(jìn)氣道對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口總壓畸變的影響;

趙勇構(gòu)建了進(jìn)氣畸變條件下多級(jí)軸流風(fēng)扇、壓氣機(jī)非設(shè)計(jì)點(diǎn)性能和穩(wěn)定性預(yù)測(cè)系統(tǒng),利用低速雙級(jí)軸流壓氣機(jī)試驗(yàn)器得到了總壓畸變特性;周游天通過(guò)插板試驗(yàn)方法,表明軸向速度畸變和周向速度畸變是影響壓氣機(jī)性能的主要因素,轉(zhuǎn)子進(jìn)入畸變區(qū)時(shí),其后的靜子葉片易產(chǎn)生流動(dòng)分離,轉(zhuǎn)子離開畸變區(qū)時(shí),其載荷最大,易產(chǎn)生較大的流動(dòng)分離;張興發(fā)等通過(guò)插板試驗(yàn)進(jìn)行了低速、高亞聲速、跨聲速軸流壓氣機(jī)與畸變發(fā)生器耦合數(shù)值模擬仿真,表明插板角渦對(duì)轉(zhuǎn)子葉頂泄漏窩的擾動(dòng)是影響高亞聲速壓氣機(jī)穩(wěn)定邊界的重要原因。世界各國(guó)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司均有各自的畸變?cè)u(píng)定方法,但其評(píng)定思想一致,均利用畸變指數(shù)衡量流場(chǎng)的畸變程度;程邦勤等采用可移動(dòng)式插板對(duì)某型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)研究,獲得了穩(wěn)態(tài)總壓不均度及總壓紊流度隨發(fā)動(dòng)機(jī)插板深度和轉(zhuǎn)速的變化關(guān)系,確定了該型發(fā)動(dòng)機(jī)綜合畸變指數(shù)和總壓畸變敏感系數(shù);馬燕榮等通過(guò)試驗(yàn)和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,對(duì)吊艙進(jìn)口安裝擾流板進(jìn)行了某型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)總壓畸變?cè)囼?yàn),表明隨擾流板深度增加及發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速升高,畸變范圍是擾流板深度的單值函數(shù)。

本文采用插板式壓力畸變發(fā)生器,以某型發(fā)動(dòng)機(jī)作為被試品,研究不同發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)下的不同形式插板造成的壓力損失及綜合畸變指數(shù),并對(duì)綜合畸變指數(shù)趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

1 試驗(yàn)裝置和測(cè)試方案

1.1 試驗(yàn)裝置

本文畸變發(fā)生裝置為插板式壓力畸變發(fā)生器,如圖1所示。裝置采用液壓控制,上位機(jī)主控,采用單獨(dú)大功率液壓站,插板有效行程滿足發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口要求,可控制插板停留到任何中間位置或控制插板按指定速度移動(dòng),移動(dòng)速度可以在最小速度和最大速度之間任意變化,其中≤2 mm/s,≥180 mm/s,插板插入深度的控制精度在±2 mm以內(nèi),無(wú)明顯超調(diào)?;儼l(fā)生裝置可接收喘振監(jiān)測(cè)裝置信號(hào),在喘振發(fā)生時(shí),立即控制插板無(wú)條件地以最大移動(dòng)速度(或指定速度)縮退到指定位置。平插板為與水平面垂直的平板,角插板為150°鈍角板,如圖2所示。插板插入時(shí),從工藝進(jìn)氣道順航向右側(cè)插入,插板垂直于進(jìn)氣道平面,插入深度為插板的左邊和角與進(jìn)氣道順航向左側(cè)頂點(diǎn)的距離。

圖1 插板式壓力畸變發(fā)生器(逆航向)

圖2 插板方式

1.2 測(cè)試方案

發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣測(cè)量截面包括:0-0截面、1-1截面和氣動(dòng)測(cè)量截面(AIP截面),如圖3所示。

圖3 插板進(jìn)氣畸變?cè)囼?yàn)測(cè)量截面

各截面位置和測(cè)點(diǎn)分布情況如下:

(1)0-0截面距插板前2處(為發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口直徑,為測(cè)點(diǎn)的實(shí)際位置),通過(guò)測(cè)量總、靜壓計(jì)算進(jìn)氣道流量。0-0截面有4支周向均布的總壓受感部和4個(gè)周向均布的壁面靜壓測(cè)孔,用于測(cè)量來(lái)流總、靜壓。

(2)1-1截面在距AIP測(cè)量截面前85 mm處,在0.9(為進(jìn)氣道半徑)的環(huán)面周向均布6支總壓脈動(dòng)測(cè)量耙。

(3)AIP截面位于板后3以及發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣機(jī)匣前安裝邊前150 mm處,以“水”字形式(6支×5點(diǎn))布置穩(wěn)態(tài)總壓測(cè)量座,同時(shí)均布6個(gè)壁面靜壓測(cè)點(diǎn)。

本文所測(cè)溫度、壓力均采用掃描閥采集,上位機(jī)可以直接獲取其溫度值和壓力值。進(jìn)氣畸變測(cè)量參數(shù)見表1。

表1 進(jìn)氣畸變測(cè)量參數(shù)

AIP截面上單個(gè)測(cè)點(diǎn)總壓恢復(fù)系數(shù)

綜合壓力畸變指數(shù)

2 試驗(yàn)方案

進(jìn)行試驗(yàn)前,首先進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)和插板畸變發(fā)生器、臺(tái)架判喘系統(tǒng)的靜態(tài)調(diào)試。在不開車狀態(tài)下,檢查插板的插入和退出功能,并使插板插入深度的控制精度滿足±2 mm;檢查插板裝置的應(yīng)急退板功能;檢查臺(tái)架判喘系統(tǒng),保障系統(tǒng)可以接收發(fā)動(dòng)機(jī)脈動(dòng)信號(hào);檢查臺(tái)架判喘系統(tǒng)發(fā)出喘振信號(hào)后插板應(yīng)急退板功能。

靜態(tài)調(diào)試后,在發(fā)動(dòng)機(jī)慢車狀態(tài)下檢查臺(tái)架判喘系統(tǒng)工作有效性,保障喘振信號(hào)發(fā)出時(shí)插板退板,且發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)執(zhí)行消喘邏輯,以保障試驗(yàn)安全。

在發(fā)動(dòng)機(jī)試車過(guò)程中,在2種不同插板條件下保證發(fā)動(dòng)機(jī)控制規(guī)律一致,在2次開車相同狀態(tài)下保證其轉(zhuǎn)速一致性,以保證發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)的一致性。

開車方案如下:

(2)進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)狀態(tài)0.60、0.70、0.75、0.83、0.85、0.90、0.93、1.00的插板試驗(yàn),在=0時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)至相應(yīng)轉(zhuǎn)速,穩(wěn)定2 min后,逐步向內(nèi)移動(dòng)插板。按1%步長(zhǎng)遞進(jìn),獲得每個(gè)插板深度下的畸變指數(shù),每隔30 s記錄1次。

3 試驗(yàn)結(jié)果解析

3.1 不同插板總壓恢復(fù)系數(shù)對(duì)比

在0.9狀態(tài)下的平插板和角插板AIP總壓耙總壓恢復(fù)系數(shù)如圖4~7所示。其中耙測(cè)點(diǎn)位置從AIP-1-1~AIP-1-5(AIP-1-6)方向?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)涵至外涵方向,即沿徑向由中心向外。平插板AIP截面總壓恢復(fù)系數(shù)小的區(qū)域?yàn)椴灏逭趽鯀^(qū)域,造成該空間位置內(nèi)的AIP-5、AIP-6扇區(qū)附近小,氣流擾動(dòng)大,畸變程度高,且在周向形成了1個(gè)小的廣闊區(qū)域。在其余未被遮擋區(qū)域,沿徑向先增大再減??;沿周向形成凹坑,該區(qū)域小。

圖4 在0.9狀態(tài)下平插板AIP截面總壓恢復(fù)系數(shù)(徑向)

圖5 在0.9狀態(tài)下平插板AIP截面總壓恢復(fù)系數(shù)(H=0.3,W=13.4%)

從圖4中可見,在平插板被遮擋區(qū)域最小的測(cè)量耙為AIP-5,測(cè)得的均值為0.798,在未被遮擋的區(qū)域AIP-1、AIP-3、AIP-2這3支耙測(cè)得的均值分別為0.933、0.946、0.923,經(jīng)計(jì)算,AIP截面測(cè)得的均值為0.900。

圖6 在0.9狀態(tài)下角插板AIP截面總壓恢復(fù)系數(shù)(徑向)

圖7 在0.9狀態(tài)下角插板AIP截面總壓恢復(fù)系數(shù)(H=0.4,W=13.1%)

從圖6中可見,主機(jī)狀態(tài)0.9角插板被遮擋區(qū)域最小支AIP-1、AIP-2測(cè)得的均值分別為0.774、0.784,在未被遮擋的區(qū)域AIP-3、AIP-4、AIP-5、AIP-6這4支耙測(cè)得的均值分別為0.880、0.925、0.925、0.904,經(jīng)計(jì)算,AIP截面均值為0.865。角插板面平均總壓恢復(fù)系數(shù)比平插板的低0.035,但其畸變指數(shù)W比平插板的低0.3%。

為達(dá)到在0.9狀態(tài)下的=13%的畸變強(qiáng)度,平插板需插入0.3,角插板需插入0.4深度。二者進(jìn)氣流量比為/=0.96,平插板進(jìn)氣流量稍小,其中和分別為平插板和角插板的進(jìn)氣流量值。

3.2 不同插板綜合畸變指數(shù)對(duì)比

圖8 在0.9狀態(tài)下綜合畸變指數(shù)隨插平插板深度的變化

圖9 在0.9狀態(tài)下綜合畸變指數(shù)隨插角插板深度的變化

隨著增大,AIP截面面平均總壓恢復(fù)系數(shù)和進(jìn)口空氣流量減小。在平插板=0.3時(shí),=0.89、=0.89;在角插板=0.3時(shí),=0.93、σ=0.93。平插板流量更小,也更小。此處為在0.9狀態(tài)下插板的流量與未插板時(shí)的比值,即平插板的節(jié)流作用更明顯。

不同發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)下,不同形狀插板造成的綜合畸變指數(shù)隨插板插入深度的變化如圖10、11所示。在各狀態(tài)下,均隨的增加而增大。在相同下,隨轉(zhuǎn)速提高而增大。在相同發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)和下,平插板造成的畸變強(qiáng)度更高,發(fā)動(dòng)機(jī)處于0.9狀態(tài)、=0.3時(shí),平插板=13.1%,角插板=8%。平插板和角插板畸變強(qiáng)度隨插入深度提高為前慢后快,在=0.2前提高緩慢。

圖10 在不同轉(zhuǎn)速下綜合畸變指數(shù)隨平插板深度變化

圖11 在不同轉(zhuǎn)速下綜合畸變指數(shù)隨角插板深度變化

畸變指數(shù)隨插入深度變化趨勢(shì)可由3次曲線表示,其擬合曲線趨勢(shì)見表2。

表2 畸變指數(shù)隨插板深度變化趨勢(shì)

掌握了平插板和角插板的畸變指數(shù)隨發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)變化趨勢(shì),為后續(xù)對(duì)綜合畸變指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)提供依據(jù),獲得了普遍規(guī)律。

4 結(jié)論

(1)在某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣畸變?cè)囼?yàn)中,采用平插板和角插板2種插板試驗(yàn)裝置并實(shí)現(xiàn)了較高控制精度,設(shè)計(jì)了試驗(yàn)方案,完成了發(fā)動(dòng)機(jī)在各狀態(tài)下的畸變?cè)囼?yàn),通過(guò)一整套插板系統(tǒng)和判喘系統(tǒng)獲得了某型發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口壓力畸變數(shù)據(jù)。

(2)平插板和角插板均會(huì)在插板后方形成總壓恢復(fù)系數(shù)小的廣闊區(qū)域,沿徑向先增大后減小,沿周向形成凹坑。為達(dá)到在0.9狀態(tài)下=13%的畸變強(qiáng)度,需平插板插入0.3、角插板插入0.4的深度,平插板AIP截面的總壓恢復(fù)系數(shù)小于角插板的,平插板進(jìn)氣流量更低。

(3)在發(fā)動(dòng)機(jī)0.9狀態(tài)下,周向畸變指數(shù)Δˉ、面平均穩(wěn)流度均隨插板深度的增加而增大。在相同插板深度下,平插板造成畸變強(qiáng)度強(qiáng)于角插板的。小深度對(duì)畸變貢獻(xiàn)大,大深度Δˉ對(duì)畸變貢獻(xiàn)大。隨著增大,AIP截面面平均總壓恢復(fù)系數(shù)和進(jìn)口空氣流量減小,但平插板節(jié)流效果更明顯。

獲得平插板和角插板畸變指數(shù)隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和插入深度變化關(guān)系,可為后續(xù)插板試驗(yàn)畸變強(qiáng)度的預(yù)測(cè)提供依據(jù)。

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