| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ А.А. НОВИКОВА» |
| | | Исполнитель: Тараканов Д.Е. (фамилия, И.О.) 89220552565 tarakanovden94@gmail.com (телефон , почта) Место работы : ЮФ АП «Газпром авиа» Принял: доцент, к.т.н. (должность, ученая степень, звание) _____________________ Глазков А.С. (подпись) (фамилия, И.О.) |
| - | плотность материала лопатки; |
| - | время работы двигателя на взлетном режиме; |
| - | минимально допустимый запас прочности; |
| - | частота вращения ротора на взлетном режиме; |
| - | радиус корневого сечения пера лопатки; |
| - | радиус концевого сечения пера лопатки; |
| - | площадь поперечного сечения в корневой части пера лопатки; |
| - | площадь поперечного сечения в концевой части пера лопатки; |
| - | полная температура на входе первой ступени турбины; |
| - | сосредоточенная масса бандажной полки |
| - | длина рабочей лопатки; |
| - | хорда профиля лопатки; |
| - | максимальная толщина профиля; |
| - | максимальное отстояние средней линии от хорды профиля; |
| - | число лопаток соплового аппарата первой ступени турбины; |
| - | число форсунок в камере сгорания; |
| - | обороты малого газа; |
| - | модуль упругости сплава; |
| σц | - | напряжение от центробежных сил; |
| σдоп | - | допустимое напряжение от центробежных сил; |
| σизг | - | напряжение изгиба от центробежных сил; |
| σцп | - | напряжение от центробежных сил, действующих на массу бандажной полки; |
| σΣ | - | суммарное напряжение; |
| kзп | - | коэффициент запаса прочности; |
| tл | - | температура лопатки; |
| - | момент инерции корневого сечения рабочей лопатки |
| ω | - | циклическая частота вращения ротора |
| - | частота возмущающей силы |
| ГТД | - | газотурбинный двигатель |
| * | - | параметры заторможенного потока | |
| взл | - | взлетный | |
| доп | | допустимый | |
| зп | - | запас прочности | |
| мг | - | малый газ | |
| п | - | полка бандажная | |
| са | - | сопловой аппарат | |
| ц | - | центробежный | |
| ф | - | форсунка | |
| Σ | - | суммарный | |
= σц(r)·F(r) , где Pц(r) – центробежная сила, действующая на отсеченную часть пера лопатки;dPц(r) – элементарная центробежная сила, действующая на элемент пера лопатки, ограниченный сечениями на радиусах r и (r+dr);σц(r) – напряжение растяжения, вызванное приложением центробежной
Pц(r) = dm(r) ·r ·ω2, где dm(r) – масса элемента пера лопатки, которая равна:d
m(r) = ρ·F(r)·dr,здесь ρ – плотность материала лопатки. Подставляя dm(r) в выражение для dPц(r), а полученное выражение в формулу для Pц(r), получим:σц(r)·F(r)=
·F(r)·r· ω2·dr,Нас интересует распределение напряжений растяжения по длине лопатки (т.е. по радиусу r в пределах от R1 до R2), поэтому перепишем (4) ввиде:σц(r)=
·
·r·drЕсли F(r)=const, тоσц(r) = ρω2
dr = ρω2
drИзвестно, что:иТогда:σц(r) = ρω2 = ρω2·
Из полученной формулы (7) следует, что чем меньше r, тем больше напряжение σц(r). При этом максимальное значение напряжения растяжения принимает при минимально возможном значении радиуса пера лопатки
,где: F1 – площадь корневого сечения лопатки;R1 – радиус корневого сечения лопатки;e – основание натурального логарифма.Выбор указанными выше специалистами зависимости (9) в качестве аппроксимирующей реальную может быть объяснен тем, что в результате такого выбора интеграл (5) сравнительно легко «берется» «в квадратурах». На такой вариант расчетов их натолкнуло предложение доцента кафедры механики ВАУ-ОЛАГА Чернова Константина Ивановича. Есть все основания назвать получающуюся в итоге формулу для расчета растягивающих напряжений в сплошной вращающейся лопатке «формулой Чернова».На такой вывод наталкивает то обстоятельство, что этой аппроксимацией не пользуются авторы учебника КИИГА «Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей» Лозицкий Л.П. и автор конспекта лекций «Прочность и динамика узлов авиационных газотурбинных двигателей», заведующий кафедрой двигателей МГТУ ГА Умушкин Б.П. [3, с. 223-227], [4].Коэффициент k в показателе экспоненциальной зависимости (9) при известных значениях F1 и F2 может быть найден следующим образом, в соответствии с (9):F(R2)=F2=F1·e
=
⇒⇒ e
=