Исследование технического состояния межроторного подшипника на вибродиагностическом стенде СП-180М после прохождения ресурсных испытаний

Авиационная и ракетно-космическая техника

Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

2019. Т. 26. № 2. С. 126-138.

Авторы

Семенова А. С.*, Зубко А. И.**

Опытно-конструкторское бюро им. А. Люльки, филиал ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения, ОКБ им. А. Люльки, ул. Касаткина, 13, Москва, 129301, Россия

*e-mail: anna.semenova.lulka@gmail.com
**e-mail: zbk2@yandex.ru

Аннотация

Работа посвящена исследованию технического состояния роликового подшипника качения для газотурбинного двигателя (ГТД) после прохождения ускоренных ресурсных испытаний за ресурс 2000 ч. С целью анализа вибрационного состояния подшипника 5АВ1002926Р4 проводился комплексный анализ, включающий спектральный анализ, анализ СКЗ в низко-, средне- и высокочастотных диапазонах, пик-фактора в низко- и высокочастотном диапазоне, анализ спектра огибающей и анализ «сырого» сигнала записей. Полученные результаты испытаний позволили оценить техническое состояние подшипника и допустить его к дальнейшим ресурсным испытаниям на стенде ЦИАМ им. П.И. Баранова.

Ключевые слова:

подшипники качения, вибрационное состояние, входной контроль

Библиографический список

  1. Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Виб­рационная диагностика газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 1978. – 132 с.

  2. Вибрации в технике: Справочник. В 6 т. Т.5. Из­мерения и испытания / Под ред. М.Д. Генкина. – М.: Машиностроение, 1981. – 496 с.

  3. Русов В.А. Диагностика дефектов вращающегося оборудования по вибрационным сигналам: Моно­графия. - Пермь, 2012. - 252 с.

  4. ГОСТ Р 52545.1-2006 (ИСО 15242-1:2004) Подшип­ники качения. Методы измерения вибрации. 4.1. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2006. – 14 с.

  5. ГОСТ Р 52545.2-2012 (ИСО 15242-2:2004) Подшип­ники качения. Методы измерения вибрации. 4. 2. Радиальные и радиально-упорные шариковые под­шипники. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.

  6. ГОСТ Р 52545.4-2013 (ИСО 15242-4:2007) Подшип­ники качения. Методы измерения вибрации. 4. 4. Радиальные роликовые цилиндрические подшип­ники. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с.

  7. ГОСТ 26382-84. Двигатели газотурбинные граждан­ски авиации. Допустимые уровни вибрации и об­щие требования к контролю вибрации. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 14 с.

  8. Повреждения подшипников качения и их причины, www.promshop.info/cataloguespdf/reasons_damage_ bearings.pdf

  9. Шабаев В.М., Казанцев А.С., Леонтьев М.К., Гара­нин И.В., Карасев В.А. Вибродиагностика повреж­дении подшипников качения при монтаже и сборке тяжелых роторных узлов // Контроль. Диагности­ка. 2007. № 11. С. 18-27.

  10. Зубко А.И., Донцов С.Н. Исследование условии ра­ботоспособности и разработка диагностики кера­мических подшипников нового поколения // Тру­ды МАИ. 2014. №74. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=49296

  11. Яворский Б.М., Детлаф Ф.Ф. Справочник по физи­ке. - 2-е изд. – М.: Наука,1985. - 512 с.

  12. Критский В.Ю., Зубко А.И. Исследование возмож­ности использования керамических авиационных подшипников скольжения нового поколения в кон­струкциях опор газотурбинных двигателеи // Дви­гатель. 2013. № 3(87). С. 24-26.

  13. Зубко А.И. Оценка возможности использование орбитального анализа вибрации для исследования роторных систем ГТД // Насосы. Турбины. Систе­мы. 2015. №1(14). С. 97-109.

  14. Клюев В.В. Неразрушающии контроль: Справочник. Т. 7. Кн. 2. Вибродиагностика. – М.: Машиностро­ение, 2005. – 828 с.

  15. Балицкий Ф.Я., Соколова А.Г. Диагностическая ин­формативность полных спектров и орбит при ана­лизе сигналов относительных вибросмещении вала в опорах скольжения // Вестник научно-техничес­кого развития. 2010. № 2(30). С. 30-39.

  16. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория авиационных двигателеи: Учебник для вузов ВВС. В 2 частях. – М.: Изд-во ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2005/2006. – 366 + 448 с.

  17. Зубко А.И., Герман Г.К. Исследование комплексной методики вибродиагностики для определения тех­нического состояния роторных систем ГТД // Авиадвигатель XXI века: Сборник тезисов докла­дов Всероссийской научно-технической конферен­ции (Москва, 24-27 ноября 2015). М.: Изд-во ЦИАМ, 2015. С. 935-937.

  18. Зубко А. И. Перспективный комплекс виброакусти­ческой диагностики подшипниковых опор авиаци­онных газотурбинных двигателей // Вестник Мос­ковского авиационного института. 2016. Т. 23. № 1. С. 47-55.

  19. Августинович В.Г., Шмотин Ю.Н., Сипатов А.М. и др. Численное моделирование нестационарных яв­лений в газотурбинных двигателях. – М.: Машино­строение, 2005. – 523 с.

  20. Чернавский С.А. Подшипники скольжения. – М.: Машгиз, 1963. – 245 с.

  21. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1954. – Т. 1. – 648 с.

  22. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и дол­говечность: Справочник. – М.: Машиностроение, 1985. – 224 с.



Скачать статью

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 1994-2024