袁俊
(中國(guó)航發(fā)常州蘭翔機(jī)械有限責(zé)任公司,江蘇 常州 213022)
燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)具有耗油量低、推重比高等優(yōu)點(diǎn),是目前應(yīng)用最廣泛的航空發(fā)動(dòng)機(jī),被普遍用于客機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)、巡航導(dǎo)彈等航空飛行器的動(dòng)力需求之中。但同時(shí)航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造精度要求高,為保障其正常運(yùn)行,在發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造完成后,還需要對(duì)其進(jìn)行整機(jī)試驗(yàn)和起動(dòng)控制試驗(yàn)。其中,起動(dòng)控制試驗(yàn)主要是評(píng)測(cè)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)在起動(dòng)過(guò)程中,是否存在起動(dòng)問(wèn)題。由于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)在起動(dòng)過(guò)程中,很容易因?yàn)楣┯土坎粔蚓_而出現(xiàn)“熱懸掛”和超溫問(wèn)題。因此,有必要提出合理的起動(dòng)控制方案,以實(shí)現(xiàn)對(duì)航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程的良好控制,避免超溫問(wèn)題對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能的損壞,提高發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)成功率,并應(yīng)利用試驗(yàn)?zāi)M的方式驗(yàn)證起動(dòng)控制方案的效果與可行性。
本文以某型航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)為研究對(duì)象,提出了發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制方案,并根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)和起動(dòng)控制試驗(yàn)的要求,搭建了發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng);然后,對(duì)起動(dòng)控制方案進(jìn)行試驗(yàn),并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果調(diào)整優(yōu)化起動(dòng)過(guò)程供油量調(diào)整控制參數(shù),使發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中渦輪出口的燃?xì)庾罡邷囟扔写蠓冉档停覝囟鹊竭_(dá)峰值時(shí)間也有所縮短。這也證明了通過(guò)起動(dòng)控制方案的實(shí)施及調(diào)整優(yōu)化,能實(shí)現(xiàn)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制過(guò)程中的精確供油,從而很好地避免了發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室、渦輪、尾噴管等熱端部件氣流通道中的燃?xì)鉁囟瘸瑴貙?duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的損壞。此外,該起動(dòng)控制試驗(yàn)的結(jié)果,也為燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)后續(xù)結(jié)構(gòu)與性能的優(yōu)化設(shè)計(jì),提供了有益的參考。
航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī),其主要是由進(jìn)氣通道、壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪、尾噴管這五個(gè)主要部件所構(gòu)成,典型結(jié)構(gòu)圖1 所示。其主要工作原理為:壓氣機(jī)將空氣通過(guò)進(jìn)氣通道吸入;壓氣機(jī)葉片將空氣壓縮為高壓空氣,導(dǎo)入進(jìn)燃燒室;燃燒室內(nèi)高壓空氣與燃油混合燃燒,生成高溫高壓燃?xì)?;高溫高壓燃?xì)馔苿?dòng)渦輪高速旋轉(zhuǎn),渦輪旋轉(zhuǎn)又帶動(dòng)壓氣機(jī);燃?xì)庠谖矅姽芘蛎泧姵?,產(chǎn)生較大的推動(dòng)力量,帶動(dòng)航空飛行器的飛行。
圖1 典型燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的總結(jié)結(jié)構(gòu)截面示意圖
燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)在起動(dòng)過(guò)程中,很容易因?yàn)楣┯土坎粔蚓_而出現(xiàn)“熱懸掛”和超溫問(wèn)題?!盁釕覓臁笔侵赴l(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不會(huì)隨著供油上升而提高,甚至?xí)霈F(xiàn)下降。當(dāng)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)“熱懸掛”時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒室、渦輪、尾噴管出口溫度會(huì)急劇升高,不僅容易導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)熱端零部件因過(guò)大的熱載荷而受到損壞,而且嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行故障,影響發(fā)動(dòng)機(jī)的正常使用壽命。
因此,有必要提出相應(yīng)的起動(dòng)控制方案,并通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證及調(diào)整優(yōu)化,從而有效解決燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中常見(jiàn)的超溫問(wèn)題。
為了有效地解決燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)因?yàn)楣┯土坎粔蚓_,在起動(dòng)控制過(guò)程中容易出現(xiàn)的“熱懸掛”和超溫問(wèn)題。本文以某型燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)為研究對(duì)象,從硬件和軟件這兩個(gè)角度入手,提出了其起動(dòng)控制方案。
(1)硬件方案。設(shè)計(jì)采用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制器,其工作原理是利用電子控制器的主控單元和信號(hào)傳輸單元,以實(shí)時(shí)接收發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣溫度、轉(zhuǎn)速等參數(shù)信號(hào),并根據(jù)參數(shù)信號(hào)與預(yù)設(shè)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,以發(fā)送動(dòng)態(tài)化的控制命令傳輸?shù)讲竭M(jìn)電機(jī)。該控制器在發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制中的應(yīng)用結(jié)構(gòu)框架(如圖2 所示),主要由電子控制器(主控單元)、傳感器(信號(hào)傳輸單元)、油路系統(tǒng)、油泵、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元等共同組成。
圖2 控制器在發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制中的應(yīng)用結(jié)構(gòu)框架
其中,電子控制器主要負(fù)責(zé)采集和處理各傳感器傳輸?shù)臏囟刃盘?hào),并通過(guò)相應(yīng)的控制算法,將控制命令輸出到步進(jìn)電機(jī),以精確調(diào)整供油泵出口油針開(kāi)度,控制發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)階段的供油量。
(2)軟件方案。燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制的軟件方案,主要為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與硬件優(yōu)化方案相匹配的測(cè)控軟件。測(cè)控軟件采用模塊化思想,根據(jù)硬件控制器的實(shí)際需求,將軟件功能集成實(shí)現(xiàn)以下功能模塊:①傳感器數(shù)據(jù)的采集功能;②數(shù)據(jù)顯示與存儲(chǔ)功能;③參數(shù)設(shè)置功能;④數(shù)據(jù)處理與傳輸功能,以實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中的起動(dòng)控制、加減速控制、停車(chē)控制等操作,如圖3 所示。
圖3 起動(dòng)控制軟件的功能模塊框架
起動(dòng)控制試驗(yàn)主要是評(píng)測(cè)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)在起動(dòng)過(guò)程中,是否存在超溫問(wèn)題,通過(guò)將試驗(yàn)過(guò)程中排氣溫度值與預(yù)設(shè)溫度值進(jìn)行對(duì)比分析,以真實(shí)客觀地測(cè)評(píng)出發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行可靠性與起動(dòng)性能。
本文采用試驗(yàn)?zāi)M的方式,以驗(yàn)證燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制方案的效果與可行性。首先,應(yīng)根據(jù)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)和起動(dòng)控制方案的要求,在發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)上搭建起動(dòng)控制試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng),主要由試驗(yàn)用發(fā)動(dòng)機(jī)、安裝平臺(tái)、供油系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電子控制器以及測(cè)控軟件等共同組成。
其中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制試驗(yàn)的重要組成部分,該系統(tǒng)主要用于發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的調(diào)理轉(zhuǎn)換、自動(dòng)采集和管理功能。由于發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)中,測(cè)量參數(shù)數(shù)據(jù)的類(lèi)型較多,包括壓力、轉(zhuǎn)速、溫度、流量等。這就需要數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)將傳感器接受的響應(yīng)信號(hào),轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的4 ~20mA 電壓信號(hào),并將信號(hào)分別送往電子控制器,進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集、記錄、分析與管理。然后電子控制器再根據(jù)相應(yīng)的控制算法,將控制命令輸出到步進(jìn)電機(jī),以精確調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)供油泵出口的油針開(kāi)度,控制發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)階段的供油量,實(shí)現(xiàn)供油量的精確控制。
由于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)在起動(dòng)控制中,很容易因?yàn)楣┯土坎粔蚓_而出現(xiàn)超溫問(wèn)題。為了驗(yàn)證起動(dòng)控制方案對(duì)解決超溫問(wèn)題的有效性,本次試驗(yàn)主要對(duì)起動(dòng)過(guò)程中燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪出口的溫度數(shù)據(jù)T 進(jìn)行測(cè)量,以檢驗(yàn)試驗(yàn)的效果與可行性。同時(shí)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,調(diào)整優(yōu)化控制算法中的相關(guān)參數(shù),修正發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中的供油量,以降低起動(dòng)溫度并保證起動(dòng)成功。本次試驗(yàn)中溫度數(shù)據(jù)信息的采集,采用的是K 型鎳硅熱電偶溫度探頭,其測(cè)溫范圍可達(dá)到1400℃,遠(yuǎn)高于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)各零部件的正常工作溫度,能充分滿足測(cè)量要求。
利用測(cè)控計(jì)算機(jī)進(jìn)行曲線繪制,可得出起動(dòng)控制方案參數(shù)優(yōu)化前后,燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制階段。在試驗(yàn)中,為降低試驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差,在渦輪出口設(shè)置了兩根K 型鎳硅熱電偶溫度探頭。在采取優(yōu)化方案后,渦輪出口的溫度峰值有明顯降低,從757 ℃降低到705℃,最高溫度峰值差達(dá)到了52℃,且兩個(gè)溫度探頭所測(cè)得的溫度峰值都有所提前,避免了發(fā)動(dòng)機(jī)熱端零部件長(zhǎng)期受到高熱載荷的影響而受損。這也證明了通過(guò)該優(yōu)化方案的實(shí)施,能實(shí)現(xiàn)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)控制過(guò)程中的精確供油,從而很好地避免發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室、渦輪、尾噴管等熱端部件氣流通道中的燃?xì)鉁囟瘸瑴貑?wèn)題對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的損壞。
當(dāng)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)“熱懸掛”時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒室、渦輪、尾噴管等熱端部件氣流通道中的燃?xì)鉁囟葧?huì)急劇升高,不僅容易導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)各類(lèi)零部件因過(guò)大的熱載荷而受到損壞,而且嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行故障,影響發(fā)動(dòng)機(jī)的正常使用壽命。為了有效解決燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)因?yàn)楣┯土坎粔蚓_,在起動(dòng)控制過(guò)程中容易出現(xiàn)的“熱懸掛”和超溫問(wèn)題,本文以某型燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)為研究對(duì)象,從硬件和軟件這兩個(gè)角度入手,提出了其起動(dòng)控制方案,并利用試驗(yàn)?zāi)M的方式驗(yàn)證了該方案的效果與可行性。同時(shí)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)起動(dòng)控制方案供油量控制算法相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,通過(guò)優(yōu)化前后溫度數(shù)據(jù)的對(duì)比,發(fā)現(xiàn)起動(dòng)控制過(guò)程中發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪出口的最高溫度大幅度降低,且溫度到達(dá)峰值的時(shí)間也有所提前,從而有效地避免了起動(dòng)超溫問(wèn)題對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件性能及使用壽命的損壞。