1.引言
某型燃?xì)廨啓C(jī)是我國自行研制的首臺擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的中檔功率輕型燃?xì)廨啓C(jī),由昆侖發(fā)動機(jī)改型而來,主要用于發(fā)電。該燃?xì)廨啓C(jī)I級、II級動力渦輪盤原結(jié)構(gòu)采用K438材料加工而成,目前該種材料在市場不易采購且價(jià)格較高,不利于改型燃?xì)廨啓C(jī)的推廣。為此,本研究是基于有限元法,針對I級、II級動力渦輪盤組件進(jìn)行盤改材料靜強(qiáng)度分析計(jì)算。通過給定條件,首次以I級、II級動力渦組件的形式計(jì)算其溫度場,得到新材料下渦輪盤的強(qiáng)度,為渦輪盤變更設(shè)計(jì)提供理論參考。
2.燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)
燃?xì)廨啓C(jī)有2級動力渦輪盤,I級、II級渦輪葉片數(shù)均為97 , I級、II級導(dǎo)向器葉片數(shù)均為85,渦輪盤外緣均布97個(gè)樺槽。第I級渦輪盤前側(cè)有蓖齒封嚴(yán)突緣及平衡配重組件安裝槽突緣。兩級動力渦輪盤之間有一個(gè)級間蓖齒封嚴(yán)圈,封嚴(yán)圈與兩級渦輪盤之間以套接方式相連。16個(gè)聯(lián)接螺栓將兩級渦輪盤及主軸組件通過套齒相連。
燃?xì)廨啓C(jī)工作過程中,動力渦輪盤承受的載荷主要有:葉片、樺頭及輪盤本身的質(zhì)量離心力,輪緣部位與輪盤中心部位的溫度梯度,氣動載荷(由葉片傳來的氣體力和輪盤前、后端面上的氣體壓力),葉片及輪盤運(yùn)行中振動時(shí)產(chǎn)生的動載荷,盤與軸連接處的裝配應(yīng)力等。其中氣動載荷、振動載荷對輪盤的靜強(qiáng)度影響較小,載荷數(shù)據(jù)的影響也比較有限,所以本研究進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算時(shí)主要考慮離心載荷、溫度載荷及裝配條件的影響。
所選GH4169高溫合金為餅材,其材料參數(shù)為:密度8.24 kg/cm3,彈性模量193 GPa,泊松比0.3,屈服強(qiáng)度1310 MPa,線膨脹系數(shù)13.5x10-6。
3.計(jì)算模型建立
考慮到渦輪盤上均布的螺栓孔數(shù)和套齒數(shù)的最大公約數(shù)為16,利用旋轉(zhuǎn)周期性條件,將渦輪工作葉片數(shù)簡化為96,級間蓖齒封嚴(yán)圈上的40個(gè)中4.8孔按等效流通能力條件簡化為均布的32個(gè)中5.0孔。旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系區(qū)和被包圍在其內(nèi)部的固體區(qū)取圓周1/16的扇形區(qū)域?yàn)橛?jì)算域,并包含6個(gè)完整的工作葉片和葉柵通道。
4.溫度場計(jì)算
建立合理的動力渦輪盤溫度場計(jì)算模型,是獲得可靠強(qiáng)度分析結(jié)論的重要技術(shù)保證。為得到滿足渦輪盤強(qiáng)度計(jì)算要求精度的溫度分布,本研究建立了包括渦輪燃?xì)饬鞯、冷卻空氣腔、渦輪工作葉片和渦輪盤的流-固-熱耦合模型。
動力渦輪中,基本傳熱過程是燃?xì)馔ㄟ^動力渦輪葉片將熱量傳給渦輪盤,渦輪盤再將熱量傳給冷卻空氣。因此,動力渦輪盤溫度場計(jì)算模型的計(jì)算域,應(yīng)包括渦輪盤、渦輪工作葉片、燃?xì)饬鞯篮屠鋮s空氣腔,見圖。
作為流-固-熱耦合計(jì)算模型,計(jì)算網(wǎng)格應(yīng)具有良好的正交性和單元質(zhì)量等要求。流體區(qū)網(wǎng)格應(yīng)滿足基于求解RAMS的湍流模型對單元尺寸的要求,特別是對近壁區(qū)湍流速度、溫度分布精確計(jì)算的要求,應(yīng)滿足近壁區(qū)處理方法對壁面了的要求,固體區(qū)網(wǎng)格則主要應(yīng)與溫度和熱流通量分布相適應(yīng)。
速度著色的流線表示,渦輪盤、葉片、機(jī)匣等固體部分顯示了表面和子午面的溫度,燃?xì)馔ǖ廊肟诤统隹陲@示為燃?xì)鉁囟取?br />
渦輪盤強(qiáng)度采用有限元法(FEM)計(jì)算,需將流-固-熱耦合CFD模型計(jì)算所得渦輪盤和封嚴(yán)圈溫度場數(shù)據(jù)向FEM結(jié)構(gòu)分析模型映射。導(dǎo)入并映射溫度場后的渦輪盤和封嚴(yán)圈有限元模型如圖所示。
動力渦輪出口溫度計(jì)算值與實(shí)測值的對比如表所示,可見二者偏差較小,表明計(jì)算模型和計(jì)算結(jié)果可信。
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