WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

На правах рукописи

ГУМЕРОВ Александр Витальевич

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОСЕВОГО

КОМПРЕССОРА ГТД В УСЛОВИЯХ

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗАПЫЛЕННОЙ АТМОСФЕРЕ

Специальность:

Специальность:

05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели

Тепловые,

и энергоустановки летательных аппаратов

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Уфа-2011 Уфа

Работа выполнена в Уфимском государственном авиационном техническом университете на кафедре авиационные двигатели

Научный руководитель: – доктор технических наук, профессор руководитель:

Гишваров Анас Саидович

Официальные оппоненты: – доктор технических наук, профессор оппоненты:

Смыслов Анатолий Михайлович Заведующий кафедрой технологии машиностроения Уфимского государственного авиационного технического университета – доктор технических наук, профессор Химич Владимир Леонидович Заведующий кафедрой энергетических установок и тепловых двигателей Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева – ОАО «УМПО», (г. Уфа) Ведущее предприятие

Защита состоится 25 февраля 2011 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.288.05 при Уфимском государственном авиационном техническом университете по адресу: 450000 Уфа, ул. К. Маркса, 12. Телефон (347) 273-06-81, факс (347)-272-29-18, e-mail: admin@ugatu.ac.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уфимского государственного авиационного технического университета

Автореферат разослан « 14 » января 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, _ Ф.Г. Бакиров д-р техн. наук, профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Газотурбинные двигатели (ГТД) являются основным типом двигателей в гражданской и военной авиации, используются как энергоустановки в судостроении, энергетике и газовой промышленности. Диссертация посвящена описанию и оценке состояния осевого компрессора конвертированного ГТД в процессе эксплуатации в сильно запыленной атмосфере. Оценка технического состояния в процессе эксплуатации и нормирование его параметров на основе сопоставления с их предельными значениями необходимы для решения задач по повышению ресурса и поддержания высокого уровня эксплуатационной надёжности. При достижении двигателем предельного состояния дальнейшая его эксплуатация становится невозможной (обрыв лопаток, разрушение подшипника, прогар стенок камеры сгорания, потеря газодинамической устойчивости и т.д.).

Прогнозирование текущих и предельных (критических) состояний позволяет своевременно проводить мероприятия по техническому обслуживанию двигателя. Углубленный анализ процессов пылевой эрозии лопаток позволяет разрабатывать адекватные и достаточно эффективные способы защиты деталей двигателя от эрозии.

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена потребностью существенного, на порядки, увеличения ресурса конвертированных энергетических установок, включая наиболее полное использование потенциальных возможностей базовых авиационных двигателей. С другой стороны, в процессе реконверсии могут быть использованы решения, полученные на конвертированных двигателях путем исследований на них недопустимых и недоступных в авиации режимов и условий. Для малоразмерных ГТД вертолетного и танкового применения остро стоит вопрос пылевой эрозии, поэтому, например, выполняется разработка программы специальных стендовых пылевых испытаний вертолётных двигателей ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова»

Цель работы. Описание и анализ фактической картины, оценка предельного эрозионного износа лопаток компрессора, характеризующегося такими показателями как:

- геометрические размеры;

- термо-газодинамические параметры;

- параметры динамического нагружения (собственные частоты колебаний и деформации).

Исходя из цели работы, для её реализации решались следующие задачи:

1. Исследование динамики изменения параметров рабочего процесса газотурбинного двигателя в процессе интенсивного эрозионного износа элементов проточной части с целью обеспечения контроля его состояния вплоть до критического. Обоснование качественных и количественных критериев допустимого снижения газодинамических характеристик изношенного компрессора при эксплуатации в условиях запылённой атмосферы.

2. Определение геометрических параметров проточной части компрессора, подвергшегося предельному эрозионному износу.

3. Исследование влияния различных факторов на эрозионный износ лопаток компрессора для разработки методики теоретического и экспериментального исследования с целью решения задач повышения их эрозионной стойкости. Экспериментальное исследование эрозионной стойкости лопаток компрессора.

Методы исследования и аппаратура. Полученные автором результаты основываются на расчётно-экспериментальных методах.

Исследование проводилось на базе:

- реальных данных эксплуатации конкретного ГТД в условиях, характеризующихся высокой степенью запылённости атмосферного воздуха;

- результатов приёмо - сдаточных испытаний;

- результатов разборки и дефектации двигателя после выработки ресурса;

- оптико- электронных измерений геометрии лопаток компрессора;

- трёхмерного моделирования конструкции многоступенчатого компрессора;

- термогазодинамического моделирования рабочего процесса двигателя;

- моделирования течения двухфазных сред;

- экспериментального исследования эрозионно-стойких покрытий лопаток компрессора.

В процессе исследования также использованы результаты испытаний вертолетных и танковых ГТД, теория воздушно-реактивных двигателей, методы испытаний двигателей, а также технические условия, программы испытаний и исследований авиационных газотурбинных двигателей.

Научная новизна 1. Для ГТД наземного применения впервые выявлены количественные закономерности распределения величин предельного эрозионного износа компрессора на основе сравнительного анализа созданных 3-х мерных твердотельных моделей новых и изношенных лопаток. Полученные результаты являются основой для создания уточненных моделей эрозионного износа лопаток.

2. Выявлены закономерности изменения параметров газотурбинного двигателя в процессе работы в запыленной атмосфере, приведшие его к помпажу. Определены критерии предельно допустимого состояния ГТД в эксплуатации.

3. Разработана методология исследования закономерностей изменения концентрации пылевых частиц двухфазной среды, что позволяет воспроизвести реальные условия эксплуатации и формировать модели эрозионного износа лопаток компрессора.

4. Обоснована методика и проведены экспериментальные исследования эрозионного износа лопаток компрессора с учётом реальных эксплуатационных факторов.

Основные результаты исследования, выносимые на защиту 1. Выявленные количественные закономерности распределения величин эрозионного износа рабочих лопаток компрессора на основе сопоставления созданных 3-х мерных твердотельных моделей новых и изношенных лопаток Полученные данные служат основой создания моделей эрозионного износа лопаток турбомашин.

2. Выявленные закономерности изменения параметров ГТД при работе в запыленной атмосфере, приведшей к помпажу, позволяющие уточнить критерии оценки их технического состояния.

3. Разработанные методы анализа и закономерности изменения концентрации пылевых частиц для 2-х фазных сред (воздух-пыль), позволившие воспроизвести реальные условия эксплуатации.

4. Результаты исследования эрозионного износа лопаток компрессора из титановых и стальных сплавов с использованием реальных эксплуатационных условий и полученных методических подходов.

5. Результаты исследования по изменению в процессе эрозии частот собственных колебаний лопаток, как критерия по оценке технического состояния двигателя в эксплуатации.

Обоснованность и достоверность результатов исследования Достоверность результатов работы обеспечивается:

- верификацией результатов выполненных анализов на основе данных испытаний установки;

- использованием современных гибких программных комплексов и созданием на их основе математических моделей рабочих процессов двигателей, моделей течения двухфазных сред, прямого трёхмерного (Навье- Стокса) расчёта течения в компрессоре в исходном и изношенном состояниях;

- использованием современной высокоточной системы измерения профилей лопаток, привязанных к конструкторским базам Практическая значимость и реализация результатов работы Проведённые исследования позволили воспроизвести действительную картину явления - эрозионного износа элементов турбомашин, как научнометодической основы повышения надежности ГТД в реальных условиях эксплуатации Апробация работы Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях:

- «Интеллектуальные системы управления и обработки информации»

Всероссийская Молодежная НТК. Уфа УГАТУ 2003;

- Всероссийской научно-технической конференции. – Пермь: ПГТУ, 2006;

- IV РНТК молодых специалистов, инженеров и техников, посвященной годовщине образования ОАО “УМПО”, Уфа, УМПО, 2009 г.

- Результаты отдельных этапов и работы в целом обсуждались на НТС кафедры «Авиационные двигатели» УГАТУ.

Публикации По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 1 статья в издании из списка ВАК.

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, пяти глав основного материала, библиографического списка из 72 наименований, изложенных на 146 страницах, 89 иллюстраций и одного приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе освещена проблема влияния попадания в двигатель пыли и песка, ставшая одной из наиболее актуальных для авиационных, в особенности вертолетных, двигателей и наземных установок.

Последствия эрозии проявляются в ухудшении характеристик двигателя, потере газодинамической устойчивости, изменении частот собственных колебаний и повышении вибрационных напряжений. Характер влияния запыленного воздуха на работу двигателя зависит от физикохимической природы пыли, ее дисперсного состава, концентрации пыли в воздухе, параметров течения в межлопаточных каналах.

Рисунок 1 – Направляющие аппараты последних ступеней компрессора генератора сжатого воздуха (ГСВ) после длительной работы в условиях Рассмотрены экспериментальные данные по влиянию твёрдых частиц на характеристики турбин и компрессоров. Эрозионная стойкость материалов лопаток изучена при разных углах атаки (от 10 до 90°) и скоростях (от 70 до 260 м/с) набегающего потока. Подтверждается необходимость проведения работ по изучению сепарации пыли, защиты от попадания её в двигатель, а также повышения устойчивости конструкции к пылевой эрозии. Процесс воздействия потока твёрдых частиц на поверхность металла происходит по механизмам микрорезания, пластического или упругого оттеснения.

Следствием эрозионного износа деталей проточной части являются параметрические отказы, в том числе, потеря газодинамической устойчивости. Эти явления требуют дополнительных исследований и объяснений.

Во второй главе рассмотрены теоретические основы эрозионного износа. Модель эрозионного износа элементов газотурбинного двигателя, работающего в запыленной атмосфере, содержит три составляющих:

- распределение давлений, температур и скоростей воздушного потока в межлопаточных каналах;

- движение твердых частиц пыли в двухфазной среде - запыленном воздухе в криволинейном канале, структура пыли;

- механизм абразивного износа поверхности лопаток.

Возможны два механизма износа лопаток компрессора при работе на запыленном воздухе - ударный и истиранием, которые определяются траекториями движения частиц разных размеров в лопаточном канале.

При ударном износе частицы пыли не успевают отклониться вместе с потоком воздуха и ударяются о рабочую поверхность лопатки: происходит снятие стружки. При износе истиранием частицы перемещаются вместе с потоком вдоль поверхности лопатки, прижимаются к ней аэродинамическими или центробежными силами и, царапая поверхность острыми кромками, изнашивают ее по всей длине.

В соответствии с методикой специальных пылевых испытаний (СПИ) разработанной ЦИАМ, размеры частиц в запылённом воздухе рекомендуется принять ограниченными в диапазоне =1-1000 мкм.

Основным химическим компонентом поверхностного слоя почв, независимо от её типа является кварц (SiO2), который характеризуется высокой твёрдостью.

Влияние угла соударения на износ обусловлено изменением как числа частиц, приходящихся на единицу поверхности (пропорционально синусу «угла соударения»), так и «угла резания» при их ударе о поверхность.

Совместное влияние этих двух факторов приводит к тому, что величина износа существенно меняется в зависимости от угла соударения.

КНД КВД

Рисунок 2 – Характер предельного износа рабочих лопаток ГСВ по ступеням со 2-й по 8-ю слева направо (наработка 128 часов).

Скорость соударения частиц пыли с поверхностью существенно влияет на величину износа. Очевидно, что чем выше скорость частицы, тем больше будет разрушение поверхности лопатки. Увеличенный износ на периферии рабочих лопаток – это следствие одновременного увеличения скорости и концентрации пыли.

По ряду экспериментальных исследований, интенсивность ударного износа пропорциональна скорости в степени около 2,8.

В настоящее время методика СПИ предлагает считать положительными результаты, если при этом параметры двигателя остались в допустимых пределах, и не было критических отказов. К концу испытаний не должно ухудшиться качество переходных процессов. Последний фактор, газодинамическая устойчивость, может оказаться решающим в формировании нормы предельного износа.

Выполненные в работе исследования предельного состояния параметров двигателя и геометрии элементов проточной части, позволяют сформировать понятия о нормировании этих величин в эксплуатации.

Изученные модели эрозионного износа у ряда исследователей при некотором отличии в терминах опираются, в основном, на одинаковое понимание факторов, определяющих процесс, которые можно представить в виде:

где: – дисперсный состав, k- коэффициент эффективности пыли, с – концентрация пыли в воздухе, Gв –расход воздуха через двигатель, –время наработки в запылённой атмосфере,Vp – скорость частиц при соударении, - угол при соударении,Vотн – скорость частиц при скольжении в межлопаточных каналах, - коэффициент эффективности ПЗУ.

В модели эрозии Табакова – Гранта, используемой в программном комплексе ANSYS-CFX, величина эрозии Е - унос массы материала с единицы поверхности, определяется следующей зависимостью:

и даются рекомендации для задания входящих функций и констант.

Для оценки эрозионного износа используется также модель вида где: Qs- объёмный расход твёрдых частиц в единицу времени f – коэффициент трения частиц при ударе z – константа материала, характеризующая способность материала к повторным нагружениям k1, k2– параметры, учитывающие форму и свойства частиц.

Третья глава посвящена описанию объекта исследования конвертированного авиационного ГТД.

ГСВ предназначен для эксплуатации в составе передвижной компрессорной установки, используемой для продувки, очистки и осушки магистральных газо- и нефтепроводов. ГСВ разработан в ОАО «НПП «Мотор» на базе авиационного турбореактивного двигателя Р13- (рисунок 3). Рассмотрены основные параметры и характеристики ГСВ, необходимые для последующего исследования явлений эрозии.

ГСВ эксплуатировался в климатических условиях типа полупустыня, то есть с повышенной концентрацией частиц абразивного вещества в воздухе: в Республике Калмыкия, Краснодарском и Ставропольском краях.

Установка находилась в эксплуатации 128 часов. Прекращение эксплуатации установки произошло вследствие трёх последовательных помпажей на режиме холостого хода, когда частоты вращения n увеличилась на 7 %. Холостой ход - работа установки без отбора воздуха, был принят для анализа параметров. Для исследования используются параметры, полученные при работе ГСВ в запыленной атмосфере, по мере наработки. Сравнение этих точек с исходной дроссельной характеристикой, позволяет получить отклонения параметров в процессе работы (рисунок 4).

Рисунок 4. - Изменение относительного отклонения частоты В четвертой главе изучена геометрическая картина износа.

Исследование эрозионного износа предполагает наличие точной геометрической картины, привязанной к той же системе координат, что и для новой, неизношенной лопатки. Необходимо точно знать, каков износ во всех точках пера лопатки. Для решения задачи используется бесконтактная система «ОПТЭЛ» для измерений геометрических параметров изделий сложной формы в производстве. При контроле лопаток автоматически измеряются координаты профиля пера -спинки и корыта, а также входных и выходных кромок.

На рабочих лопатках первых двух ступеней компрессора низкого давления износ практически отсутствует. Рабочие лопатки 3-8 ступеней имеют значительный износ в периферийной части. На последней ступени, на периферии, хорда уменьшилась практически до нуля. Износ лопаток направляющего аппарата имеет максимальную величину на некотором удалении от периферии. Характер износа объясняется наличием сепарирующего эффекта в компрессоре, когда концентрация абразивных частиц на периферии гораздо больше, чем в корневом сечении лопаток, также как и относительная скорость потока. В направляющем аппарате в пристеночном слое уменьшается скорость воздуха (и частиц), поэтому эрозия меньше.

По рабочим чертежам лопаток в CAD системе Компас-3D были построены трёхмерные твердотельные математические модели. На рисунке 5 дано трёхмерное представление пера лопатки.

Рисунок 5 – Трёхмерное представление лопатки 6-й ступени КВД в системе Компас-3D. а- новое перо; б- результат наложение нового пера на Наложением моделей новой и изношенной лопатки (рисунок 5 б) друг на друга определены качественные и количественные показатели износа пера лопатки.

Анализ дефектов и отказов ГТД показывает, что их причиной часто бывают разрушения рабочих лопаток из-за повышенных динамических напряжений. Расчет частот и форм собственных колебаний новой и изношенной рабочих лопаток КВД проведен методом конечных элементов при двух частотах вращения ротора ВД 0 и 11156 об/мин.

Таблица 1 – частоты собственных колебаний лопатки 6-й ступени Частоты собственных колебаний рабочих лопаток Форма колебаний Таблица 2 – Визуализация полей частот и напряжений в комплексе ANSYS Форма Рабочая лопатка 6 ступени новая колеба ний перемещение напряжения перемещение напряжения Из анализа результатов проведённых исследований установлено, что с увеличением степени износа пера лопатки наблюдается ожидаемое возрастание частот собственных колебаний по низшим гармоникам.

Частоты собственных колебаний по высшим формам меняются незначительно, высокие уровни вибронапряжений создают предпосылки к ускоренному усталостному разрушению пера изношенной лопатки. В процессе эксплуатации ГСВ с изношенными лопатками критическое состояние наступило по признаку потери газодинамической устойчивости раньше, чем усталостное разрушение лопаток.

Пятая глава посвящена сравнению газодинамических параметров нового и изношенного компрессора. В связи со значительными изменениями геометрии лопаток и параметров потока по высоте, традиционный двухмерный расчёт на среднем диаметре не даёт необходимой информации о картине течения.

Проведён трёхмерный газодинамический расчёт 5-ти ступенчатого компрессора высокого давления ГСВ на основе расчётноэкспериментальных данных. С целью определения адекватности 3D модели выполнена верификация её с двухмерным расчётом для нового компрессора.

Результаты сравнения подтверждают адекватность трёхмерной модели.

Затем выполнен трёхмерный газодинамический расчёт 5-ти ступенчатого компрессора высокого давления, подвергшегося предельному эрозионному износу. Изношенный компрессор рассчитывался для тех же условий что и новый:

- неизменная физическая частота вращения ротора;

- поддерживается потребный для работы в сети уровень давления за компрессором ВД На рисунке 6 представлена расчётная сетка рабочего венца с участком входа. Расчётная область представлена двенадцатью «жидкими» доменами (fluid domain), сетка состоит из элементов типа гексаэдр.

Рисунок 6 – Расчётная сетка рабочей лопатки с входным каналом Таблица 3 - Параметры лопаточных венцов компрессора 277000- трёхмерный расчёт в ANSYS-CFX нового компрессора 281540- трёхмерный расчёт в ANSYS-CFX изношенного компрессора 4 355190 437353 460670 578978 1,285 1.25 438,4 420. 5 456310 546191 561820 668653 1,215 1.17 474,7 471. 6 554250 637620 661130 719413 1,173 1.07 506,7 506. 7 649930 684463 794620 760062 1,204 1.09 534,5 532. 8 782690 743931 929070 807567 1,175 1.06 568,6 565. Рисунок 7б Относительная скорость потока на высоте 50% Рисунок 7в Относительная скорость потока на высоте 90% Снижение приведенного расхода воздуха в КВД принято по результатам моделирования в ПК DVIG. Рабочая точка компрессора низкого давления, при таких условиях, неизбежно смещается в сторону границы помпажа. Падение степени повышения давления КВД по результатам трёхмерного расчёта с =2,59 до =1,81 превышает оценку, полученную моделированием в ПК DVIG.

Поле давления заторможенного потока в меридиональном сечении (рис. 7а) иллюстрирует приведённое выше снижения за счёт отсутствия сжатия на периферии канала. Значительное уменьшение профиля лопаток выше среднего сечения (от span 0,5 к span 0,9 рис. 7б и 7в) приводит к возникновению мощных вихревых и обратных течений. Установленная в работе картина течения (изменение скоростей и углов набегания потока на профиль) создаёт предпосылки для объяснения характера эрозионного износа лопаток компрессора Средствами ПК DVIG исследовано влияние изменения характеристик отдельных ступеней на характеристики всего компрессора как изолированного, так и в системе двигателя.

Рисунок 8 –Смещение точек рабочих режимов по мере износа (условно в поле характеристик неизношенного компрессора ВД) При эрозионном износе характеристики КНД и КВД изменяются в направлении снижения производительности, степени повышения давления и КПД. Величина изменения параметров возрастает от ступени к ступени.

Выполнено моделирование влияния изменения характеристик КВД.

Ухудшение характеристики КВД уже в пределах 20% приводит к потере газодинамической устойчивости непосредственно в компрессоре ВД (рис. 8), тем более что при этом будет происходить снижение границы помпажа. Одновременно резко снижается запас устойчивости КНД.

Моделирование описывает характер изменений, которые, вероятно, произошли в реальных условиях после наступления предельного износа компрессора.

Для упрощённого расчёта двухфазных течений с целью определения концентраций и скоростей движения твёрдых частиц, задаются усреднённые характеристики потока:

- концентрация и фракционный состав пыли;

- средняя по проточной части всего компрессора окружная скорость;

- средняя по проточной части всего компрессора осевая скорость;

- радиус кривизны и высота канала.

Путем моделирования в ПК ANSYS-CFX изучен характер течения двухфазного потока при изменении ряда факторов.

Установлено, что при течении в канале пылевых частиц различной крупности наиболее мелкие частицы, под воздействием вязких сил, примерно следуют за потоком, изнашивая стенки канала по механизму истирания. Более крупные частицы, размером свыше 15 мкм, движутся, в большей части, под воздействием инерционных сил, ударяются о стенки канала в соответствии с направлением их скорости, вызывая ударную эрозию (рисунок 9б).

Рисунок 9– Распределение скоростей а -чистого воздуха, б- частиц Форма пылевой частицы также влияет на направление и величину скорости движения частицы в канале. Частицы неправильной формы (множество острых граней) при движении несут с собой большой объём «присоединённого» воздуха. Исследовано влияние присоединённого объёма на характер сепарации пыли. Для частиц размером 20 мкм присоединённый объём от 2 до 4 не влияет на интенсивность разделения пыли, при объёме сепарация заканчивается позднее, а при объёме 10 пыль движется под преимущественным воздействием сил вязкого трения, вместе с потоком и поэтому сепарация в канале не происходит.

Усталостные, эрозионные и коррозионные испытания рабочих лопаток ротора компрессора низкого давления с различными покрытиями показали, что среднее значение предела выносливости лопаток с испытуемыми покрытиями выше значений пределов выносливости вновь изготовленных лопаток с никель-кадмиевым покрытием на 7,5-9 % Рисунок 10 – Схематическое расположение трещин на Эрозионные испытания лопаток проводились с помощью специального приспособления на установке струйно-эжекторного типа 12Г-53. Унос массы за 8 с (время полного абразивного изнашивания покрытия со входной кромки) в условиях испытаний составил для лопаток №1 и №2 0,00184-0,00203 гр. соответственно.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1 На конвертированном авиационном ГТД в условиях недоступных и недопустимых при эксплуатации на летательном аппарате, получен в состоянии предельного эрозионного износа режим, характеризующийся потерей газодинамической устойчивости на стационарном режиме.

Газодинамическим признаком явления служит увеличение частоты вращения ротора высокого давления двухвального ГТД на ~7%.

Путем моделирования режимов ГСВ с использованием ПК DVIG выполнен анализ процесса изменения параметров при эрозионном износе компрессора. Установлены величины снижения КПД и производительности компрессора при которых потеря ГДУ становится реальной в обоих каскадах компрессора.

Для двигателя типа вертолетного ТВаД предельному состоянию сопутствует при сохранении Тг снижение мощности до 2 раз, а эффективного КПД на треть (с 28% до 18%). Для сравнения в нормативах СПИ допускается снижение мощности на 10% а ухудшение экономичности на 15%.

2 С использованием современных оптико-электронных средств измерения получены геометрические размеры лопаток компрессора двухвального ГТД, достигшего предельного состояния. Размеры получены с привязкой к единой конструкторской технологической базе, что позволяет сравнивать все геометрические размеры новой и изношенной лопатки в любой точке профиля. С использованием ПК Компас созданы адекватные реальным твердотельные модели новых и изношенных эрозией лопаток компрессора. Трёхмерные твердотельные модели являются основой для создания расчётных областей 3-х мерных газодинамических моделей компрессора.

3 На основе универсальной математической модели течения двухфазного потока в упрощенной модели канала компрессора исследованы факторы, определяющие сепарацию пыли:

- по размерам частиц от 5 до 20 мкм;

- по форме пылевых частиц.

С использованием фундаментальных закономерностей эрозионного износа (влияние скорости, углов набегания частиц, влияния материалов, физико-химических свойств и концентрации пыли) разработаны методики экспериментальных исследований с целью решения задач повышения эрозионной стойкости.

Выполнены экспериментальные исследования эрозионной устойчивости лопаток компрессора с различными видами покрытий с использованием методических положений проведенной исследовательской работы.

Основным инструментом решения поставленных задач послужили созданные в системе ANSYS-CFX газодинамические модели 5-и ступенчатого нового и изношенного компрессора высокого давления.

Созданы предпосылки для моделирования течения многофазных сред в реальном канале с целью расчета эрозионного износа в автоматизированном режиме (модель Табакова-Гранта в CFX) или ручном режиме по другим изученным моделям с уточнением их констант.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

Статья в резецируемом журнале из списка ВАК:

1. Гумеров А.В. Относительное изменение термогазодинамических параметров проточной части ТРДДФСМ после ремонта по выработке ресурса. [Текст] / Гумеров Х.С., Абдуллин Б.Р., Алаторцев В.П., Гумеров А.В. // Вестник УГАТУ Уфа 2009 Т.12 №2(31).- с. 43- Статьи в других изданиях:

2. Гумеров А.В. Анализ изменения геометрии лопатки компрессора при эрозионном износе с применением трехмерной модели [Текст] / Гумеров А.В. // Интеллектуальные системы управления и обработки информации:

материалы Всерос. Молодежн. НТК. Уфа: изд. УГАТУ. 2003. – С. 79.

3. Гумеров А.В. Работа генератора сжатого воздуха в сети магистрального газопровода [Текст] / Акмалетдинов Р.Г., Гумеров А.В. // Материалы IX Всероссийской научно-технической конференции. – Пермь: ПГТУ, 2006. - С.

16.

4. Гумеров А. В. Относительное изменение термогазодинамических параметров проточной части ТРДДФСМ после ремонта по выработке ресурса. [Текст] / Абдуллин Б.Р., Гумеров А. В. // Мавлютовские чтения:

Всероссийская молодёжная научная конференция: сб. тр. в 5 т. Том 1/ – Уфа:

УГАТУ, 2008. – с. 5. Гумеров А. В. Газодинамические факторы эрозионного износа лопаток компрессора ГТД (эксперимент и анализ). [Текст] / Акмалетдинов Р.Г., Гумеров А. В. // Мавлютовские чтения: Всероссийская молодёжная научная конференция: сб. тр. в 5 т. Том 1/ – Уфа: УГАТУ, 2008. – с. 6. Гумеров А. В. Защита авиационных ГТД от попадания посторонних предметов. [Текст] / Гумеров А. В., Хайдуков И.С. // Мавлютовские чтения:

Всероссийская молодёжная научная конференция: сб. тр. в 5 т. Том 1/ – Уфа:

УГАТУ, 2008. – с. 7. Гумеров А. В. Оценка эрозионной повреждаемости рабочих лопаток вентилятора двигателя ПС-90А [Текст] / Гумеров А. В., Гишваров А. С., Хайдуков И. С. // Научный сборник Проблемы проектирования, производства и испытаний авиационных двигателей. Уфа: УГАТУ, 2008.-С.

8. Гумеров А. В. Эрозионный износ лопаток компрессора. Изменение частоты собственных колебаний. [Текст] / Гумеров А. В. // Сборник трудов четвёртой всероссийской зимней школы-семинара аспирантов и молодых учёных.- Уфа: изд. «Диалог».2009.-с. ГУМЕРОВ Александр Витальевич

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОСЕВОГО

КОМПРЕССОРА ГТД В УСЛОВИЯХ

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗАПЫЛЕННОЙ АТМОСФЕРЕ

05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Подписано к печати 12.01.2011. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 0,9.

ГОУВПО Уфимский государственный авиационный технический университет Центр оперативной полиграфии 450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса,

 


Похожие работы:

«Сергеева Ирина Владиславовна Моделирование зацепления при проектировании приводов машин на основе спироидных передач Специальность 05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические наук и) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Новосибирск – 2012 Работа выполнена на кафедре Подъемно-транспортные, путевые, строительные и дорожные машин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего...»

«Гаврилов Илья Юрьевич ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАРА НА ВОЛНОВУЮ СТРУКТУРУ И ПАРАМЕТРЫ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В СОПЛОВОЙ ТУРБИННОЙ РЕШЕТКЕ Специальность 05.04.12 – Турбомашины и комбинированные турбоустановки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2014 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет...»

«Быков Александр Сергеевич РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОТКАЗНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВОЛОЧИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА Специальность 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (Металлургическое машиностроение) Технические наук и АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Магнитогорск 2008 2 Работа выполнена в ГОУ ВПО Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова на кафедре...»

«УДК 621.791.6 КОРОЛЕВ Роман Александрович ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ КОНТРОЛЯ ПРИ АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКЕ РЕЛЬСОВ Специальность 05.03.06. – Технологии и машины сварочного производства АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2006 Работа выполнена в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). Научный руководитель : доктор технических наук, проф. Воронин Николай Николаевич...»

«ИСАКОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ МЕРНЫХ ПАЗОВ ТОРЦЕВЫМИ ФРЕЗАМИ СО СВЕРХТВЕРДЫМИ МАТЕРИАЛАМИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ДИАМЕТРУ Специальность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва 2013 1 Работа выполнена в ФБГОУ ВПО Московский государственный технологический университет СТАНКИН Научный руководитель Доктор технических наук, профессор...»

«Шкарупа Михаил Игоревич ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ КЕРАМИКИ Специальность 05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук Москва – 2011 Диссертационная работа выполнена на кафедре “Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты” в Федеральном государственном...»

«Абызов Алексей Александрович ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ХОДОВЫХ СИСТЕМ БЫСТРОХОДНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН Специальность 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук Челябинск – 2013 Работа выполнена на кафедре Прикладная механика, динамика и прочность машин ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) доктор технических наук, профессор...»

«Пашнина Надежда Александровна ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ Р АСЧЕТА НАГНЕТА ТЕЛЕЙ С ВИБР АЦИОННЫМ СДАВЛИВАНИЕМ Г АЗА В ТОНКИХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАЗОР АХ Специальность 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Челябинск – 2010 Работа выполнена на кафедре информационно-измерительной техники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, г. Челябинск). Научный руководитель – доктор технических...»

«УДК 621.787.4 АНТОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ И ФОРМЫ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ПРИ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ПНЕВМОЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОБРАБОТКЕ ОТВЕРСТИЙ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по...»

«ЯНТУРИН РУСЛАН АЛЬФРЕДОВИЧ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ КОМПОНОВОК НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БЕЗОРИЕНТИРОВАННОГО БУРЕНИЯ Специальность 05.02.13 – “Машины, агрегаты и процессы” (нефтегазовая отрасль) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук УФА - 2005 Работа выполнена на кафедре нефтегазопромыслового оборудования Уфимского государственного нефтяного технического университета. Научный руководитель доктор...»

«ФАРХАТДИНОВ ИЛЬДАР ГАЛИМХАНОВИЧ ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ НА ОСНОВЕ ПОЗИЦИОННО-СИЛОВЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СИСТЕМ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ Специальность: 05.02.05 - Роботы, мехатроника и робототехнические системы АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата наук Москва 2011 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет СТАНКИН. Научный руководитель д.т.н.,...»

«Нафиз Камал Насереддин ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ (на примере Палестины) Специальность: 05.02.22 – Организация производства (строительство) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2007 2 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московском государственном строительном университете (ГОУ ВПО МГСУ). Научный...»

«ГАРИПОВ Марат Данилович МНОГОТОПЛИВНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИКЛ ПОРШНЕВЫХ ДВС 05.04.02 – Тепловые двигатели АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук Челябинск – 2013 2 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет на кафедре Двигателей внутреннего сгорания Научный консультант : Еникеев Рустэм Далилович доктор технических наук, профессор Официальные оппоненты : Кукис Владимир Самойлович, доктор технических...»

«Князьков Максим Михайлович ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИЖЕНИЙ МИНИАТЮРНЫХ МНОГОЗВЕННЫХ РОБОТОВ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ Специальность 05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва, 2007 г. Работа выполнена в Институте проблем механики Российской академии наук. Научный руководитель : доктор технических наук, профессор Градецкий В.Г. Официальные оппоненты : доктор...»

«Солис Пинарготе Нестор Вашингтон РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ C ПРИМЕНЕНИЕМ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО РЕЗАНИЯ Специальность: 05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2011 Работа выполнена на кафедре Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент инженерного факультета Российского университета дружбы...»

«ШАПОШНИКОВ Петр Викторович МЕХАНИКА РОБОТОВ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПО ПРОСТРАНСТВЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НА ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВАХ Специальность 05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Санкт-Петербург 2004 Диссертация выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Научный...»

«Макарова Ирина Анатольевна АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СОРБЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Специальности: 05.02.22 – Организация производства (строительство) 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (строительство) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2010 –2– Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального...»

«Елин Андрей Владимирович Повышение эффективности и качества обработки полимербетонов шлифованием (на примере синтеграна) Специальность 05.03.01 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва 2008 Работа выполнена в ГОУ ВПО Российском университете дружбы народов Научный руководитель : Рогов Владимир Александрович доктор технических наук, профессор Зав. Кафедрой...»

«Челышев Сергей Викторович РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫТЯГИВАНИЯ АРМИРОВАННЫХ ШВЕЙНЫХ НИТОК Специальность 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Санкт-Петербург 2011 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Научный...»

«Паршута Евгений Александрович ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ Специальность 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Братск - 2014 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения....»








 
© 2013 www.diss.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.