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      核心機(jī)試車臺(tái)穩(wěn)壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證

      2020-05-08 09:37:18吉海云李艷軍劉元周
      機(jī)械工程師 2020年4期
      關(guān)鍵詞:穩(wěn)壓云圖氣動(dòng)

      吉海云, 李艷軍, 劉元周

      (中國航發(fā)沈陽發(fā)動(dòng)機(jī)研究所,沈陽110015)

      0 引 言

      核心機(jī)在發(fā)動(dòng)機(jī)研制過程中最為關(guān)鍵,其部件工作轉(zhuǎn)速快,工作溫度、工作壓力最高,技術(shù)含量最高,設(shè)計(jì)難度也最大,是性能先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)研制的最核心部件。核心機(jī)的研制和派生發(fā)展一直是航空業(yè)發(fā)達(dá)國家高度重視的內(nèi)容,也成為發(fā)動(dòng)機(jī)系列化發(fā)展的主要技術(shù)途徑。如美國的GE公司基于前三代核心機(jī)的技術(shù)成功地研制出一系列軍、民用發(fā)動(dòng)機(jī),如F101、F110、F404、TF39和CF6。

      核心機(jī)試車臺(tái)是核心機(jī)研制最重要的試驗(yàn)設(shè)備,可較為真實(shí)地模擬核心機(jī)工作環(huán)境,以便開展不同進(jìn)排氣條件下三大部件的性能協(xié)調(diào)和匹配,測(cè)量核心機(jī)氣動(dòng)、熱及力學(xué)性能,并評(píng)價(jià)其機(jī)械完整性。核心機(jī)試車臺(tái)主要由進(jìn)氣系統(tǒng)、穩(wěn)壓系統(tǒng)、試車系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、測(cè)試系統(tǒng)等組成。穩(wěn)壓系統(tǒng)位于連接進(jìn)氣系統(tǒng)與核心機(jī)之間,是關(guān)鍵部件,直接影響到核心機(jī)入口流場(chǎng)的品質(zhì)。主要起到穩(wěn)壓、整流和防護(hù)的作用,確保核心機(jī)入口流場(chǎng)相對(duì)均勻。本文利用ANSYS軟件和FLUENT軟件對(duì)穩(wěn)壓系統(tǒng)內(nèi)的流場(chǎng)特性和系統(tǒng)強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)證,保證穩(wěn)壓系統(tǒng)工作的可靠性[1-2]。

      1 穩(wěn)壓系統(tǒng)的系統(tǒng)組成

      穩(wěn)壓系統(tǒng)主要通過降速、破碎漩渦、整直等手段提升核心機(jī)入口的進(jìn)氣流場(chǎng)均勻性,降低紊流度,其結(jié)構(gòu)主要由擴(kuò)壓段、穩(wěn)壓段、整流裝置(整流網(wǎng)和蜂窩器)、收縮段等組成,同時(shí)基于穩(wěn)定工作和便于維修考慮還設(shè)有支撐調(diào)節(jié)裝置(滑動(dòng)支撐和固定支撐)和維修檢查孔等輔助部分,如圖1所示。

      圖1 穩(wěn)壓系統(tǒng)的系統(tǒng)組成

      1.1 擴(kuò)壓段

      擴(kuò)壓段位于穩(wěn)壓段的來流最前方,為保證整流與穩(wěn)壓效果必需將氣流速度降至25 m/s以下[3],但出于調(diào)節(jié)便利和經(jīng)濟(jì)性的考慮,管道中通常流速較高,為了能在進(jìn)氣管網(wǎng)和穩(wěn)壓段之間在損失最小的情況下實(shí)現(xiàn)降速,擴(kuò)壓段設(shè)計(jì)的合理性就比較重要。因此,在擴(kuò)壓段的設(shè)計(jì)中要重點(diǎn)考慮擴(kuò)散角,在擴(kuò)壓比不變的情況下,擴(kuò)散角太小,雖然提高了擴(kuò)壓效率,但是也增加了擴(kuò)壓段及整個(gè)穩(wěn)壓系統(tǒng)的長度,使設(shè)計(jì)成本增加。擴(kuò)散角太大,雖然縮短了擴(kuò)壓段長度,但氣流在洞壁上容易發(fā)生分離,造成很大的分離損失,使擴(kuò)壓效率降低,并且會(huì)影響流場(chǎng)品質(zhì)[4-5]。

      1.2 穩(wěn)壓段

      穩(wěn)壓段通常是一個(gè)等截面的管道,上游與擴(kuò)壓段相連,下游與收縮段相接,其橫截面面積的大小取決于整個(gè)系統(tǒng)的收縮比要求。穩(wěn)壓段對(duì)氣流的影響是由其長度決定的,如果穩(wěn)壓段內(nèi)沒有整流部件,穩(wěn)壓段的長度就必須足夠,使得氣流在流動(dòng)過程中有充足的時(shí)間調(diào)整運(yùn)動(dòng)的方向、速度分布并衰減紊流度。一般情況下,穩(wěn)壓段內(nèi)部布置整流部件,其長度既要保證安裝整流部件,還需要有一段長度,經(jīng)過整流部件的氣流逐漸穩(wěn)定下來并衰減殘存的小漩渦。因此在穩(wěn)壓段的設(shè)計(jì)過程中應(yīng)重點(diǎn)考慮內(nèi)徑和長度,以及是否需要安裝整流部件。

      1.3 整流裝置

      整流裝置一般由蜂窩器和整流網(wǎng)等組成,其作用是使氣流均勻或降低氣流的紊流度,保證核心機(jī)入口的流場(chǎng)品質(zhì)。

      1)蜂窩器。一般情況下,蜂窩器安裝于整流網(wǎng)前,能夠?qū)е睔饬?,使氣流平行于穩(wěn)壓段的軸線,將氣流中的大尺度的漩渦分割成小尺度漩渦,而小尺度的漩渦更容易衰減,因而氣流紊流度下降。同時(shí),蜂窩壁對(duì)氣流的摩擦還能夠改善氣流的速度分布。

      2)整流網(wǎng)。整流網(wǎng)通常安裝在蜂窩器之后,其作用是降低紊流度,提高氣流速度分布的均勻性。在整流網(wǎng)的設(shè)計(jì)中,影響氣動(dòng)性能的參數(shù)為整流網(wǎng)的目數(shù)和層數(shù)。網(wǎng)越細(xì),網(wǎng)的層數(shù)越多,整流效果也就越好,但氣流經(jīng)過整流網(wǎng)的損失也就越大。

      1.4 收縮段

      收縮段位于穩(wěn)壓段和工藝進(jìn)氣道之間,其作用是加速氣流,使其達(dá)到試驗(yàn)所需的速度。收縮段的性能主要由收縮比和收縮曲線決定。提高收縮比,對(duì)氣流的均勻性和降低紊流度是有好處的。一般情況下,收縮比在4~5之間,使壁面收縮不太劇烈,避免出現(xiàn)流場(chǎng)分離的現(xiàn)象,保證出口流場(chǎng)的均勻性。

      1.5 支撐系統(tǒng)

      支撐系統(tǒng)主要由固定支撐和滑動(dòng)支撐組成,其作用主要是支撐穩(wěn)壓箱,承受氣動(dòng)載荷和熱膨脹力等外力的作用,保證穩(wěn)壓箱的熱變形由進(jìn)氣管路吸收,避免對(duì)核心機(jī)造成破壞。

      2 穩(wěn)壓系統(tǒng)的流場(chǎng)分析

      按照壓氣機(jī)氣動(dòng)性能試驗(yàn)中空氣流經(jīng)穩(wěn)壓段的速度要求,結(jié)合核心機(jī)工作參數(shù),穩(wěn)壓箱的最大內(nèi)徑為1650 mm。參照某核心機(jī)穩(wěn)壓箱的使用情況,維護(hù)人員內(nèi)部清理雜質(zhì)和安裝拆卸整流裝置難度較大,需要增加穩(wěn)壓段內(nèi)部的操作空間,同時(shí)也考慮盡量降低流速以減小流動(dòng)損失,最終選取穩(wěn)壓箱的內(nèi)徑為2000 mm。

      利用UG軟件建立穩(wěn)壓箱的物理簡(jiǎn)化模型,如圖2所示。利用FLUENT軟件對(duì)穩(wěn)壓段進(jìn)行仿真計(jì)算,驗(yàn)證穩(wěn)壓箱內(nèi)的流場(chǎng)特性是否滿足試驗(yàn)要求。

      2.1 無整流裝置的流場(chǎng)分析

      圖2 穩(wěn)壓箱的物理簡(jiǎn)化模型

      圖3為無整流裝置的穩(wěn)壓箱內(nèi)的速度流線圖,圖4為穩(wěn)壓箱內(nèi)某截面的速度云圖。從兩圖中可知,在無整流裝置的前提下,臨近壁面處氣流的速度和方向與核心區(qū)域相差較大,在穩(wěn)壓段內(nèi)部形成大漩渦,穩(wěn)壓段內(nèi)的氣流分布不均勻。

      圖3 無整流裝置的入口流線圖

      圖4 某截面的速度云圖

      2.2 有整流裝置的流場(chǎng)分析

      由于廠房的空間有限,穩(wěn)壓段不能足夠長,為了滿足核心機(jī)入口流場(chǎng)特性的試驗(yàn)要求,需要在穩(wěn)壓段內(nèi)安裝整流裝置,改善系統(tǒng)的流場(chǎng)特性。

      圖5為含有整流裝置的穩(wěn)壓箱內(nèi)的速度流線圖,從圖中可知在擴(kuò)壓段內(nèi)出現(xiàn)氣流分離現(xiàn)象,但是流經(jīng)含有整流裝置的穩(wěn)壓段后,來流流線均勻并且平直,流場(chǎng)分布得到明顯的改善。圖6為穩(wěn)壓箱內(nèi)某截面的速度云圖,與無整流裝置的流場(chǎng)相比,截面速度分布更均勻。

      通過對(duì)穩(wěn)壓箱出口截面的總壓和速度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,出口總壓不均勻度小于3.5%,速度湍流度小于1.5%,氣動(dòng)性能滿足試驗(yàn)要求。

      圖5 含整流裝置的速度流線圖

      3 系統(tǒng)的強(qiáng)度校核

      通過對(duì)穩(wěn)壓系統(tǒng)進(jìn)行受力分析可知,其主要受氣動(dòng)力、管路變形力、滑動(dòng)摩擦力和系統(tǒng)重力的作用,應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度和剛度,以保證其工作的安全可靠。利用ANSYS 軟件對(duì)穩(wěn)壓系統(tǒng)的各關(guān)鍵部件進(jìn)行強(qiáng)度分析,保證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性。

      圖7 ~圖8為穩(wěn)壓箱、滑動(dòng)支撐的應(yīng)力云圖,圖9~圖10為穩(wěn)壓箱、系統(tǒng)支撐的位移云圖。通過強(qiáng)度分析,各部件的最大應(yīng)力均小于許用應(yīng)力(已考慮溫度影響),且變形量小,均未超過1 mm,滿足設(shè)計(jì)要求。

      圖6 某截面的速度云圖

      圖7 穩(wěn)壓箱的壓力云圖

      圖8 滑動(dòng)支撐應(yīng)力云圖

      4 結(jié) 語

      通過對(duì)核心機(jī)試車臺(tái)穩(wěn)壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證,初步得出以下結(jié)論:

      1)在穩(wěn)壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范,按照方案設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)確認(rèn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)的正向設(shè)計(jì)流程,可以提升結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。

      2)在安裝空間有限的條件下,需要合理布局整流裝置,改善系統(tǒng)的流場(chǎng)特性,使穩(wěn)壓系統(tǒng)出口的氣動(dòng)性能滿足試驗(yàn)要求。

      圖9 穩(wěn)壓箱的位移云圖

      圖10 滑動(dòng)支撐位移云圖

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