壓氣機(jī)作為發(fā)動機(jī)的增壓部件,其增壓比的提高可有效提升發(fā)動機(jī)的功率,為適應(yīng)某型飛機(jī)動力提升的需要,開展某型航空發(fā)動機(jī)離心壓氣機(jī)的改進(jìn)設(shè)計研究。高速旋轉(zhuǎn)的壓氣機(jī)部件,其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的滿足是發(fā)動機(jī)可靠工作的前提。本文對改型壓氣機(jī)的輪盤進(jìn)行結(jié)構(gòu)強(qiáng)度有限元分析和優(yōu)化,為該型壓氣機(jī)的改進(jìn)設(shè)計提供了重要依據(jù)。
應(yīng)力計算需提取單獨(dú)Von-mise應(yīng)力,其選取設(shè)計準(zhǔn)則為:輻板當(dāng)量應(yīng)力不大于許用屈服應(yīng)力,即σeq,w≤[σ0.2]。根據(jù)盤心和盤身的工作環(huán)境溫度,選取相應(yīng)的許用屈服極限,取盤心許用屈服應(yīng)力為795MPa,盤身許用屈服應(yīng)力為595MPa。不考慮葉片的影響,基于輪盤的軸對稱特性,采用PLANE183八節(jié)點平面單元,單元選項設(shè)置為軸對稱。自由劃分網(wǎng)格,有限元邊界條件為葉盤一端約束軸向位移,并施加繞軸向的離心載荷,有限元模型如圖1所示。
利用ANSYS計算得到輪盤應(yīng)力分布如圖2所示,應(yīng)力集中區(qū)局部應(yīng)力如圖3所示,盤心處應(yīng)力如圖4所示。
由以上的計算結(jié)果可知,在凹槽1和尖銳2拐角處出現(xiàn)了應(yīng)力集中,并且應(yīng)力很大,都超過了1400MPa,同時兩處應(yīng)力集中點均處在高溫區(qū),強(qiáng)度條件不能滿足。同時,盤心應(yīng)力在不考慮葉片的前提下最大應(yīng)力達(dá)到了660MPa,安全裕度在考慮葉片之后也會很小。因此輪盤初始設(shè)計不能滿足強(qiáng)度要求,需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)的改進(jìn)和優(yōu)化。
單元,設(shè)置為軸對稱,采用自由劃分網(wǎng)格,有限元邊界條件為輪盤一端約束軸向位移。利用ANSYS進(jìn)行有限元計算,得到其Von-mise應(yīng)力分布如圖6所示。由圖6可以看出,盤心處最大應(yīng)力為643MPa,盤身處最大應(yīng)力為586MPa,輪盤應(yīng)力都已滿足靜強(qiáng)度要求,均小于相應(yīng)溫度下的許用屈服應(yīng)力。
考慮葉片的影響,建立改型葉盤的有限元模型,采用Solid185單元。邊界條件為葉盤一端約束軸向位移,葉盤內(nèi)孔約束周向位移。利用ANSYS,計算得到的葉盤各坐標(biāo)方向(徑向、周向、軸向)位移、合成位移(各最大位移及其位置如表1所示)和葉盤合Von-mise應(yīng)力分布。
本文在建立了某型發(fā)動機(jī)改型壓氣機(jī)模型的基礎(chǔ)上,對其輪盤進(jìn)行了初始結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析得知,在凹槽1和尖銳2拐角處的強(qiáng)度條件不能滿足,因此需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)的改進(jìn)和優(yōu)化。優(yōu)化后的輪盤,經(jīng)單獨(dú)強(qiáng)度校核和考慮葉片影響的葉盤變形及應(yīng)力分析,其結(jié)果表明盤心和盤身的應(yīng)力均滿足靜強(qiáng)度要求,從而為某型發(fā)動機(jī)的壓氣機(jī)的改進(jìn)提供了重要參考。
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