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    基于圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配技術(shù)研究與應(yīng)用

    2021-09-05 03:13:51尚佳寧豐少寶李思宇張浩
    航空維修與工程 2021年5期
    關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機(jī)振動

    尚佳寧 豐少寶 李思宇 張浩

    摘要:航空發(fā)動機(jī)圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)不同于止口形式的連接,可以用現(xiàn)有的成熟裝配技術(shù)控制轉(zhuǎn)子同軸度,目前圓弧端齒連接轉(zhuǎn)子的同軸度和初始不平衡量缺少有效的控制手段。本文分析了圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)對風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配的影響規(guī)律,創(chuàng)建了圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子的裝配控制算法,突破了國內(nèi)該結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子在裝配優(yōu)化控制上的空白,降低了人工成本,提高了裝配效率,并制定了風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配優(yōu)化控制新方案,降低了轉(zhuǎn)子初始不平衡量及進(jìn)氣機(jī)匣振動水平。綜上,本文從裝配角度解決了某小涵道比發(fā)動機(jī)進(jìn)氣機(jī)匣振動問題,取得了巨大的裝配優(yōu)化效果,具有較高的實(shí)用價值。

    關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機(jī);圓弧端齒;風(fēng)扇轉(zhuǎn)子;裝配優(yōu)化;振動;進(jìn)氣機(jī)匣

    Keywords: aero-engine;curvic couplings;fan rotor;assembly optimization;vibration;intake casing

    0 引言

    小涵道比渦扇航空發(fā)動機(jī)多用于先進(jìn)軍用殲擊機(jī)[1],追求高推力和高速。該類發(fā)動機(jī)推進(jìn)效率高、噪聲低、燃油消耗率低,飛機(jī)航程遠(yuǎn)[2,3]。小涵道比渦扇航空發(fā)動機(jī)普遍采用單元體設(shè)計,具有制造和配合精度高的特點(diǎn),其中轉(zhuǎn)子件的裝配工藝技術(shù)對于保證發(fā)動機(jī)的裝配質(zhì)量和效率尤為重要。

    渦扇發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)子常見的連接結(jié)構(gòu)主要有圓柱面定心螺栓連接結(jié)構(gòu)、花鍵連接結(jié)構(gòu)、圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)。圓柱面定心螺栓連接結(jié)構(gòu)依靠穿過盤體或法蘭的拉桿和螺母緊固[4],常用于輪盤之間或輪盤與軸之間的連接;花鍵連接結(jié)構(gòu)依靠內(nèi)外花鍵和螺栓緊固,常用于輪盤與軸、軸與軸之間的連接;圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)依靠圓弧端齒定心、扭轉(zhuǎn),采用拉桿和螺母緊固,不但具備前兩種連接結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),而且具有自動定心精度高、承載能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕等特點(diǎn),廣泛用于現(xiàn)代航空發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)零件之間的連接[5]。

    圓弧端齒由格里森公司發(fā)明,與其他端齒相比,其優(yōu)點(diǎn)主要有:可以人為地改善嚙合副的接觸區(qū),避免因邊緣接觸引起齒的折斷;可以避免因載荷變化引起的邊緣接觸;可以降低嚙合副對裝配誤差的敏感度;加工工藝性好、生產(chǎn)效率高[6];定位可靠、定心精度高、 承載能力強(qiáng)[7]。因此,圓弧端齒結(jié)構(gòu)已逐漸應(yīng)用于航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)子件的連接。

    圓弧端齒結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工與裝配工藝已經(jīng)成為航空發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù),然而在零件裝配方案的優(yōu)化控制上國內(nèi)外相關(guān)資料均較少,仍需開展相當(dāng)多的研究工作。

    1 圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)對裝配的影響分析

    1.1 某小涵道比發(fā)動機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配結(jié)構(gòu)分析

    某小涵道比發(fā)動機(jī)風(fēng)扇一到三級轉(zhuǎn)子全部采用整體葉盤結(jié)構(gòu)(見圖1),一級盤帶有一體的前軸頸,二級盤帶有后錐壁,后錐壁安裝邊上采用圓弧端齒結(jié)構(gòu),與風(fēng)扇后軸頸實(shí)現(xiàn)定心和傳扭,三級盤相對于轉(zhuǎn)子一二支點(diǎn)(前后軸頸)軸線處于“外懸”狀態(tài),各級轉(zhuǎn)子之間采用止口定心、過盈配合,螺栓連接。

    1.2 目前裝配方式存在的問題

    該小涵道比發(fā)動機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)子二級盤和后軸頸圓弧端齒處共用24個螺栓連接,圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)由于其結(jié)構(gòu)特性不能采用堆疊優(yōu)化方法,目前采用隨機(jī)位置裝配。轉(zhuǎn)子的初始不平衡量缺少有效的控制手段,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)試車過程中,進(jìn)氣機(jī)匣振動頻繁超限導(dǎo)致下臺分解排故。因此,制定圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)子的裝配優(yōu)化控制方案成為了型號研制中亟待解決的關(guān)鍵問題。

    1.3 圓弧端齒連接轉(zhuǎn)子的裝配規(guī)律分析

    以某小涵道比發(fā)動機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)子平衡組件進(jìn)行平衡工藝試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目分兩項(xiàng),分別驗(yàn)證風(fēng)扇后軸頸不同位置重復(fù)裝拆和同一位置重復(fù)裝拆對不平衡量的影響情況。不同位置重復(fù)裝拆試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1、圖2所示,同一位置重復(fù)裝拆試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。

    風(fēng)扇后軸頸出廠不平衡量測量值為85g·mm,可見加工精度較好。風(fēng)扇轉(zhuǎn)子平衡組件為剛性轉(zhuǎn)子,且為整體葉盤,平衡誤差主要由傳感器本身的采集誤差造成。經(jīng)統(tǒng)計,風(fēng)扇轉(zhuǎn)子平衡組件的平衡誤差僅為示值的10%。因此可見,不同裝配位置轉(zhuǎn)子靜不平衡量的最大值偏差(460g·mm)、最小值偏差(541g·mm)均較大,相位變化大,而同一位置重復(fù)性裝配靜不平衡量變化<2%,相位只變化1°。

    最終得出以下試驗(yàn)結(jié)論:

    1)不同裝配位置對圓弧端齒連接轉(zhuǎn)子不平衡量的影響大;

    2)同一位置重復(fù)裝拆對圓弧端齒連接轉(zhuǎn)子不平衡量的影響小。

    2 創(chuàng)建圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子的裝配控制算法

    傳統(tǒng)的裝配方法是單件平衡后,輕重點(diǎn)交錯180°的原則裝配,但轉(zhuǎn)子同軸度對轉(zhuǎn)子不平衡量的影響更大[8]。如圖3所示,本文創(chuàng)建了控制圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子同軸度的算法,通過兩次拆裝,找到最佳裝配位置,降低了風(fēng)扇二級盤和風(fēng)扇后軸頸的跳動值,提高了該結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子的一次性裝配合格率。

    對多臺次風(fēng)扇二級盤和后軸頸的圓弧端齒連接組件進(jìn)行跳動及平衡檢查,經(jīng)驗(yàn)證,預(yù)測結(jié)果與實(shí)際值偏差<2.8%,相位變化≤3°,如表3所示。

    3 風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配優(yōu)化控制方案及其優(yōu)化效果

    以往風(fēng)扇轉(zhuǎn)子的裝配方式是先將一二三級盤連接起來,再裝配二級盤和后軸頸圓弧端齒處,流程圖如圖4所示。

    傳統(tǒng)的裝配方法及裝配順序?qū)︼L(fēng)扇轉(zhuǎn)子單盤及組件的跳動值沒有給出控制標(biāo)準(zhǔn),對風(fēng)扇轉(zhuǎn)子的初始不平衡量缺乏有效的控制手段。

    本文制定了風(fēng)扇轉(zhuǎn)子優(yōu)化控制方案,解決了某小涵道比發(fā)動機(jī)多臺次進(jìn)氣機(jī)匣振動問題,流程圖見圖5。

    1)組件裝配時,首先確定圓弧端齒配合的風(fēng)扇二級盤和后軸頸的最優(yōu)裝配位置,降低轉(zhuǎn)子的初始不平衡量。

    2)首要保證一二支點(diǎn)的同軸度,最后須以雙柱面為基準(zhǔn)檢查“外懸”的三級盤盤心跳動是否滿足裝配要求。

    3)止口裝配方式由使用加溫槍加熱改為液氮冷裝,使裝配過程中溫度分布均勻,止口配合更可靠。

    利用SPS優(yōu)化設(shè)備,在控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)子組件的后軸頸和三級盤心的同軸度φ≤0.04的前提下,經(jīng)過裝配優(yōu)化后,轉(zhuǎn)子的初始不平衡量平均降低685g·mm,平均降幅30%,如表4所示。

    用matlab軟件對試車數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,如圖6所示?;趍atlab編程的試車數(shù)據(jù)對比圖能夠清晰直觀地反映出采用上述工藝優(yōu)化方案后,之前振動超限(50以上)的臺份下降至30以下,優(yōu)化效果最好的可以下降至20以下,取得了良好的排振效果。

    4 結(jié)論

    本文分析了圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)對風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配的影響規(guī)律,創(chuàng)建了圓弧端齒連接結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子的裝配控制算法,突破了國內(nèi)該結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子在裝配優(yōu)化控制上的空白,降低了人工成本,提高了裝配效率,并制定了風(fēng)扇轉(zhuǎn)子裝配優(yōu)化控制方案,保證了轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性指標(biāo),采用matlab軟件通過編程的方法清晰直觀地反映了采用新的工藝控制方案后,顯著降低了進(jìn)氣機(jī)匣振動水平。綜上,本文從裝配角度解決了某重點(diǎn)型號多臺次發(fā)動機(jī)進(jìn)氣機(jī)匣振動問題,取得了巨大的裝配優(yōu)化效果,具有較高的實(shí)用價值。

    參考文獻(xiàn)

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