×
12.12.2018
218.016.a58e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения напряжений в колеблющейся лопатке

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002674408
Дата охранного документа
07.12.2018
Аннотация: Использование: для определения напряжений в колеблющейся лопатке. Сущность изобретения заключается в том, что задают частоту колебаний лопатки, поддерживают ее постоянной и на заданной частоте измеряют значения амплитуды колебаний в заданной точке лопатки, измеряют межплоскостное расстояние кристаллической решетки при нулевой и максимальной амплитудах колебаний в заданной точке лопатки с использованием рентгеноструктурного метода, используя результаты измерений, вычисляют упругую деформацию и по величине упругой деформации определяют величину напряжения в заданной точке лопатки. Технический результат: обеспечение возможности определения напряжений в колеблющейся лопатке посредством бесконтактного рентгенографического метода. 1 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности турбостроения, и может быть использовано при поузловой доводке элементов ступеней турбомашин, а именно колес и лопаток.

Исследования и анализ напряженно деформированного состояния лопаток и колес газотурбинных двигателей необходимы для обеспечения их надежной работы.

Известен способ определения остаточных напряжений (JP 3940540, 2007), который включает в себя генерирование поверхностной волны путем приложения ударной нагрузки в окрестности контрольной точки на детали, в которой необходимо определить остаточные напряжения. Затем выявляют характеристики акустических волн в зависимости от наличия или отсутствия остаточных напряжений. Недостатками способа являются большие затраты времени для получения необходимых результатов, а также невозможность определения напряжений при динамических нагрузках.

Известен способ определения напряжений при статических нагрузках, когда при измерении рентгенографических постоянных исследуемого материала используется нагружающее устройство, в котором реализуется четырехточечный изгиб (EUROPEAN STANDARD EN 15305, August 2008 "Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction"). В данном способе на исследуемом образце нагружающее устройство располагают в центре и с помощью рентгеновского дифрактометра производят необходимые измерения. К недостатку известного способа относится отсутствие возможности определять напряжения в исследуемом объекте при динамических нагрузках.

Наиболее близким аналогом является метод определения остаточных напряжений на неподвижном объекте, в частности, в лопатках турбин и компрессоров (Н.А. Яблокова «Анализ напряженно-деформированного состояния лопаток компрессора из сплава ВТ3-1 по рентгенодифракционным данным». В мире неразрушающего контроля, 4[58] декабрь 2012, стр. 42-44). Определение остаточных напряжений производится с использованием рентгеновского дифрактометра Xstress 3000 G3R. Определение составляющих напряжений на поверхности лопатки проводится в трех точках в направлениях измерения азимутного угла ϕ равного 0°, 45° и 90°. Недостатком данного метода являются большие затраты по времени получения окончательных результатов в виде распределения напряжений на поверхности лопатки. Кроме того, данный метод не позволяет определять напряжения в колеблющейся лопатке.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении предлагаемого способа, заключается в реализации возможности определения напряжения в колеблющейся лопатке, что упрощает и ускоряет процесс поузловой доводки элементов ступеней турбомашин.

Технический результат заключается в обеспечении бесконтактного определения напряжений в колеблющихся лопатках колес турбомашин.

Решение технической проблемы с достижением заявленного технического результата обеспечивается реализацией способа определения напряжений в колеблющейся лопатке, в котором задают частоту колебаний лопатки, поддерживают ее постоянной и на заданной частоте измеряют значения амплитуды колебаний в заданной точке лопатки, измеряют межплоскостное расстояние кристаллической решетки при нулевой и максимальной амплитудах колебаний в заданной точке лопатки с использованием рентгеноструктурного метода, используя результаты измерений вычисляют упругую деформацию и по величине упругой деформации определяют величину напряжения в заданной точке лопатки.

Настоящее изобретение поясняется подробным описанием способа определения напряжений в колеблющейся лопатке со ссылкой на фигуру, где представлена блок-схема, показывающая операции, выполняемые при осуществлении заявляемого способа.

На фигуре приняты следующие обозначения:

1 - программный блок;

2 - детектор рентгеновского излучения;

3 - блок синхронизации;

4 - акселерометр;

5 - блок отображения результатов обработки;

6 - вывод результатов на экран;

7 - сигнал для вычисления напряжений;

8 - блок вычисления спектра.

Способ определения напряжений в колеблющейся лопатке реализуется следующим образом. Задают частоту колебаний лопатки, поддерживают ее постоянной и на заданной частоте измеряют значения амплитуды колебаний в заданной точке лопатки. Измеряют межплоскостное расстояние кристаллической решетки при нулевой и максимальной амплитудах колебаний в заданной точке лопатки с использованием рентгеноструктурного метода. Используя результаты измерений вычисляют упругую деформацию и по величине упругой деформации определяют величину напряжения в заданной точке лопатки.

Для начала проведения измерения межплоскостных расстояний в кристаллической решетке в управляющем компьютере запускают программный блок 1, в которой заложены данные для управления блоком 3 синхронизации и блоком 8 вычисления спектра, сбором данных с детектора рентгеновского излучения, который находится в рентгеновском дифрактометре. Блок 3 синхронизации собирает и обрабатывает данные поступающие от программного блока 1 и с детектора 2 рентгеновского излучения. После обработки блок 3 синхронизации передает данные в блок 5 отображения результатов обработки и сигнал 7 для вычисления напряжений в блок вычисления напряжений (на чертеже не показан). Блок 8 вычисления спектра собирает и обрабатывает информацию, поступающую с акселерометра 4, установленного на лопатке. После обработки блок 8 вычисления спектра передает данные в блок 5 отображения результатов обработки. Далее блок 5 выводит на экран монитора 6 полученные данные от блока 8.

Задают частоту колебаний лопатки и поддерживают постоянной с помощью акселерометра, установленного на поверхности лопатки. На заданной частоте измеряют значения амплитуды колебаний в заданной точке лопатки.

При совершении колебательных движений лопатка испытывает упругую деформацию. Определение упругих напряжений основано на измерении межплоскостного расстояния кристаллической решетки и его относительного изменения. Для измерения межплоскостного расстояния кристаллической решетки используют уравнение Вульфа-Брэгга:

2dSinθ=nλ,

где

d - межплоскостное расстояние;

θ - угол падения рентгеновских лучей;

n - целое число (порядок отражения);

λ - длина волны характеристического рентгеновского излучения.

Основой рентгеноструктурного метода определения напряжений является то, что все атомные плоскости во всех кристаллитах материала одинаково ориентированные по отношению к действующим упругим силам, меняют свои межплоскостные расстояния. Это означает, что согласно формуле Вульфа-Брэгга увеличение или уменьшение величины межплоскостных расстояний приведет к уменьшению или увеличению угла θ, что повлечет за собой смещение измеряемой рентгеновской линии на рентгенограмме, полученной с образца, в котором наведены напряжения, по отношению к исходному состоянию. Для определения напряжений нужно получить отражение от одних и тех же плоскостей в исходном и напряженном состоянии.

Используя результаты измерений межплоскостных расстояний кристаллической решетки вычисляют упругую деформацию (ε) в плоскости съемки:

ε=(d-d0)/d0,

где

d - межплоскостное расстояние в напряженном состоянии;

d0 - межплоскостное расстояние в ненапряженном состоянии.

После вычисления упругой деформации, по ее величине определяют величину напряжения (σ) в заданной точке лопатки, согласно закону Гука

σ=Eε,

где

Е - модуль Юнга;

ε - упругая деформация.

Определение напряжений на лопатке производится за весь период колебаний, начиная с нулевой амплитуды колебаний в заданной точке лопатки. Далее из полученного массива данных выбираются значения, полученные при максимальной амплитуде колебаний.

Предложенный способ значительно ускоряет и упрощает процесс поузловой доводки элементов турбомашин при проведении испытаний, а также на этапе ремонта.

Способ определения напряжений в колеблющейся лопатке, характеризующийся тем, что задают частоту колебаний лопатки, поддерживают ее постоянной и на заданной частоте измеряют значения амплитуды колебаний в заданной точке лопатки, измеряют межплоскостное расстояние кристаллической решетки при нулевой и максимальной амплитудах колебаний в заданной точке лопатки с использованием рентгеноструктурного метода, используя результаты измерений, вычисляют упругую деформацию и по величине упругой деформации определяют величину напряжения в заданной точке лопатки.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 204 items.
10.08.2014
№216.012.e771

Энергетическая установка

Изобретение относится к энергетике. Установка содержит источник водорода высокого давления, две герметичные капсулы, газодинамически связанные между собой, с входным и выходными патрубками, два турбодетандера, два потребителя мощности, основной потребитель водорода и краны, потребитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525042
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.ef08

Камера сгорания непрерывного действия

Камера сгорания непрерывного действия содержит цилиндрический корпус с конусообразным диффузором на входе, установленное на стенке камеры устройство зажигания топливовоздушной смеси и пристыкованную соосно к диффузору на входе горелку. Горелка включает системы подачи жидкого и газообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527011
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.09.2014
№216.012.f6de

Нанокомпонентная энергетическая добавка и жидкое углеводородное топливо

Изобретение относится к нанокомпонентной энергетической добавке в жидкое углеводородное топливо в виде наночастиц металла, при этом в качестве наночастиц металла используются неоксидированные наночастицы алюминия размером не более 25 нм, покрытые антиоксидантным протектором. Также описывается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529035
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.11.2014
№216.013.04bb

Способ и устройство для исследования температуропроводности материала

Группа изобретений относится к области измерительной техники и может быть использована для исследования температуропроводности материалов. Подготовленный для исследования образец подвергают воздействию тепловой и механической нагрузке, в форме осевого одноосного механического растяжения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532609
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d11

Плазменный двигатель на наночастицах металлов или металлоидов

Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Плазменный двигатель на наночастицах металлов или металлоидов содержит последовательно расположенные камеру сгорания, один вход в которую служит для ввода твердых наночастиц металла или металлоида в качестве топлива, а другой - для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534762
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.222f

Электроприводной насос

Электроприводной насос для газотурбинного двигателя (ГТД) содержит насос подачи рабочей среды и электропривод, включающий в себя электродвигатель и блок управления частотой его вращения, связанный с электродвигателем, датчиками и системой управления высшего уровня. Электроприводной насос также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540204
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22e5

Способ и газотурбинная установка для утилизации попутных нефтяных газов

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а более конкретно к способу и установке для утилизации попутных нефтяных газов. Способ утилизации попутных нефтяных газов, содержащих сероводород, заключается в сжигании газов в камере сгорания и преобразовании выделяющейся тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540386
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26ad

Установка для получения газа из гидрата газа

Изобретение относится к устройствам для получения газообразного и сжиженного топлив из залежей гидратов. Технический результат заключается в получении свободного сжатого газа высокого давления и сжиженного газа, обеспечении работы установки за счет собственных энергетических ресурсов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541354
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2bbb

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит сверхзвуковой воздухозаборник, сверхзвуковую камеру сгорания, выходное сверхзвуковое сопло, обечайку, регулятор давления подачи топлива, устройство подачи топлива в двигатель, источник лазерного излучения и оптическую систему....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542652
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.03.2015
№216.013.351e

Устройство для формирования и испытания образцов тонких покрытий

Изобретение относится к лабораторной испытательной технике, а именно к устройству для формирования и испытания образца тонких покрытий в нагрузочных устройствах, например, для испытания тонких керамических теплозащитных покрытий на механическую прочность растяжением. Устройство представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545082
Дата охранного документа: 27.03.2015
Showing 1-10 of 10 items.
10.06.2014
№216.012.cbfa

Способ определения характеристик композиционного материала

Изобретение относится к области измерения, в частности определения механических свойств материалов. Способ заключается в возбуждении колебаний образца композиционного материала в виде прямоугольной пластины со свободными краями и определении частот и картин форм собственных колебаний пластины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517989
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.01.2015
№216.013.1b57

Способ определения характеристики колебательного движения элемента турбомашины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проектировании и поузловой доводке элементов ступеней турбомашин, а именно рабочих колес, колес направляющих и сопловых аппаратов. Способ характеризуется тем, что подсчитывают количество лопаток рабочего колеса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538427
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.07.2015
№216.013.67f9

Способ определения частоты вынужденных колебаний рабочего колеса в составе ступени турбомашины

Изобретение используется для поузловой доводки авиационных двигателей при стендовых испытаниях, а именно доводки рабочих колес турбин и колес компрессоров. При реализации способа определения частоты вынужденных колебаний рабочего колеса (РК) определяют количество лопаток РК и количество лопаток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558170
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.01.2016
№216.013.a2d9

Способ определения характеристик несинхронных колебаний рабочего колеса турбомашины

Изобретение может быть использовано для поузловой доводки авиационных двигателей при стендовых испытаниях, а именно доводки рабочих колес турбин и колес компрессоров. При реализации способа определения характеристик несинхронных колебаний рабочего колеса турбомашины, содержащей установленную в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573331
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.04.2016
№216.015.2c42

Способ доводки колес турбомашин

Изобретение может быть использовано в процессе доводки деталей и узлов турбомашин, в частности авиационных двигателей, а также для изучения явлений ротор-статорного взаимодействия и усиления амплитуд колебаний, вызванного расстройкой рабочих колес. Способ характеризуется тем, что нагружают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579300
Дата охранного документа: 10.04.2016
03.07.2018
№218.016.69db

Устройство для анализа динамических процессов в рабочих колесах турбомашин

Изобретение может быть использовано для анализа быстропротекающих процессов в рабочих колесах турбомашин в процессе поузловой доводки рабочих колес турбин и компрессоров газотурбинных двигателей. Устройство обеспечивает анализ динамических процессов в рабочих колесах турбомашин в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659428
Дата охранного документа: 02.07.2018
27.10.2018
№218.016.9772

Способ определения характера касания лопатки вращающегося колеса о корпус турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения, в частности турбостроения, и может быть использовано для доводки авиационных двигателей при стендовых испытаниях. Снабжают лопатку колеса по меньшей мере одним тензометрическим датчиком, обеспечивают регистрацию сигнала тензометрического датчика,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670771
Дата охранного документа: 25.10.2018
05.12.2018
№218.016.a329

Способ определения форм колебаний вращающихся колес турбомашин

Изобретение относится к области испытаний деталей и узлов турбомашин, в частности к способам определения динамических характеристик рабочих колеc. Техническим результатом, достигаемым в заявленном изобретении, является повышение достоверности определения диаметральных форм колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673950
Дата охранного документа: 03.12.2018
09.06.2019
№219.017.7a9c

Способ определения остаточных напряжений

Предложенное изобретение относится к области машиностроения и предназначено для определения остаточных напряжений при применении упрочняющих технологий поверхностным пластическим деформированием для повышения сопротивления усталости сложно нагруженных деталей. Технический результат от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354952
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7e47

Способ определения остаточных напряжений в материале детали

Изобретение относится к области определения остаточных напряжений. Сущность: пластину, изготовленную из материала детали, устанавливают в зажимном приспособлении с возможностью обработки дробью одной ее стороны, подвергают ее этой обработке, определяют величины остаточных напряжений с обеих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403550
Дата охранного документа: 10.11.2010
+ добавить свой РИД