航空发动机燃烧室机匣的组成及选材分析
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航空发动机燃烧室机匣的组成及选材分析
3.1航空发动机的基本组成
发动机是飞机的“心脏”,是推动飞机和整个航空工业蓬勃发展的源动力,20世纪下半叶世界航空动力呈加速发展态势,21世纪航空动力面临新的机遇,它将以更快的速度向前发展,并促使飞机和航空工业出现新的飞跃。一般而言发动机由点火装置、燃烧室、装药和喷管四部分组成。
3.1.1点火装置
发动机点火装置工作的基本要求是: 能保证主装药准确、可靠地点燃、点火延迟时间要短。它的基本失效模式有发火失效和对发动机点火失效两种。以往的型号研制经验表明,一般情况下,众多的结构可靠性评估续计变量中,以在规定时间内达到的点火压强为最佳统计变量。
3.1.2燃烧室
燃烧室是燃料与空气混合并进行燃烧的地方,燃烧室工作的好坏直接影响
发动机的性能,并关系到发动机的安全可靠性。
3.1.3装药
一般选取受内压时的壳体应力为统计变量。发动机药柱分为自由装填式和壳体粘接式两类。对于自由装填式药柱,强度是足够的,通常不需要进行结构完整性分析。对于壳体粘接式药柱,特别是内孔形状复杂的药柱,通常存在较严重的药柱强度问题,因为药柱从制造到使用的过程中,其内部会产生各种机械应力。
药柱失效的基本故障或基本机理,决定最终结果造成气体生成速率过低或过高。在化学和结构两方面的损坏都表现为造成过高的壳体内压。经验及分析表明,
当壳体粘接式药柱受热载荷和工作压强载荷时,工作内压是应研究的主要载荷,以延伸率作为药柱结构可靠性评估的统计变量较为合理;而受加速度载荷和自重载荷时。以强度作为药柱结构可靠性评估的统计变量较为合理。上述观点已为多年来发动机的研制实践所证实。
3.1.4喷管
航空发动机离心喷嘴主要有喷嘴壳体、旋流器、旋流室和喷口组成。根据其自身工作条件及环境影响,其材料主要选用马氏体钢材2Cr13、3Cr13和4Cr13三种类型。一般离心喷嘴有四种类型:单路、双路单室单喷口、双路双室单喷口及双路双室双喷口,分别具有不同的结构设计、性能和用途。
3.2燃烧室的分类及基本构成
燃烧室是发动机的高温部件,工作条件极为恶劣,要求性能好、工作可靠的同时还要求尺寸小、重量轻、便于维护、足够的强度及刚性和有一定的使用寿命。
3.2.1燃烧室的分类
现代航空发动机燃烧室按基本结构可以分为三大类:单管燃烧室、联管燃烧室和环形燃烧审。
3.2.1.1单管燃烧室
又叫分管燃烧宣。它的结构特点是第一个管形火焰筒的外面都包有一个单独的外壳,组成一个单管燃烧室。沿发动机圆周均匀地安装有6~16个这样的分管,各分管之问用联焰管联通,传播火焰和均衡压力。
3.2.1.2联(环)管燃烧室
它的结构特点是将若干个管形火焰筒,沿圆周均匀安装在同一个内外壳体间的环腔内,相邻火焰筒燃烧区之间用联焰管联通。联管燃烧室的结构比较紧凑,外廓尺寸显著地减少。外壳体是承力构件,有利于减轻发动机结构的质量和改善发动机整体刚性。
3.2.1.3环形燃烧室
环形燃烧室的结构特点是在燃烧室内、外壳之间的环腔内,安装了一个由共同的火焰筒内、外壁构成的环形燃烧区和掺娓区。在火焰箭头部装有几个燃油喷嘴和稳定装置。燃烧室的各个气流通道都是环形的,因此与压气机出口环形气流可以获得最好的气动配合,气流均匀,流动损失小。还有利于设计矩扩压器。由于其结构紧凑,迎风面积最小,容积利用率最高,因此。在新型航空发动机上被广泛采用。
3.2.2燃烧室的基本构成
某型涡喷发动机燃烧室采用的是环形燃烧室。由燃烧室外壳、内壳、火焰筒、燃油总管、点火嚣等构成[14]。
3.2.2.1燃烧室机匣
燃烧室机匣是发动机的承力壳体,由外壳体和内壳体构成。外壳前段和内壳构成扩压器,降低压气机气流速度,外壳和内壳组成环形气流通道,保证气流的稳定性。扩压器为流线形扩压器,进口有一平直段,一方面防止气流畸变影响出口温度场品质和气流扰动影响压气机性能,另一方面减少叶片尾迹对燃烧室流场的影响。
燃烧室机匣是发动机的承力件,承受径向力、轴向力、扭矩、弯矩、惯性力以及振动等多种负荷。本次设计主要研究的是在各种温度作用下,燃烧室机匣的相应应力变化。
3.2.2.2火焰筒
该发动机燃烧室共装有10个五段直流式气膜冷却火焰筒,火焰筒是燃烧室的一个重要组件,其作用是使燃油在它的空腔内得到稳定且完全的燃烧,并获得满意的出口温度场。火焰筒由带有旋流器、锥体的头部,带有气膜冷却的五段筒体和燃气导管构成。从压气机来的气流分为两股进入火焰筒:一股从旋流器进入火焰筒,空气经过旋流器高速旋转,在离心力作用下,空气被甩向四周,中心形成低压区,保证火焰燃烧;另一股由掺混孔进入火焰筒,和燃气混合,降低燃气温度。燃气导管将燃气由圆形界面向扇形界面过渡。
3.2.2.3燃油总管
燃油总管共有10个喷嘴,喷嘴为双油路离心式压力雾化喷嘴,主副油路独立,将主、副油路提供的燃油分别喷入两个独立的旋流器,然后从两个同心布置的喷嘴喷出。由于两条油路各自独立,无论大小工况均可获得满意的雾化质量,燃油流量的变化范围也比较大。
3.2.2.4点火器
点火嚣由点火器壳体和点火电嘴构成,电嘴为电蚀电嘴,每台发动机配备两个点火电嘴,点火方式为间接点火。
3.3燃烧室机匣的选材分析
扩压器与外机匣、内机匣共同组成燃烧室机匣。燃烧室是发动机的高温部件,工作条件极为恶劣,要求性能好、工作可靠的同时还要求尺寸小、重量轻、便于维护、有足够的强度及刚性和有一定的使用寿命。燃烧室机匣是发动机的承力件,承受径向力、轴向力、扭矩、弯矩、惯性力以及振动等多种负荷。因此,合金选材是开展发动机疲劳可靠性分析的前提条件,只有在材料满足可靠性需求时所有的设计才有意义。
3.3.1燃烧室机匣受力分析
燃烧室机匣由扩压器机匣、外机匣和内机匣三部分组成。其功能主要是形成燃烧室的气流通道和作为发动机承力系统的一部分。燃烧室外机匣主要承受的是内外压差所形成的周向力,周向力占外机匣应力的绝大部分。外机匣除本身产生的径向力(重量引起)和轴向力外,还要传递从后安装边向前传到主安装节的轴向力、径向力和扭矩。内机匣除本身的径向力和轴向力外还要向前传递涡轮第一级导向器产生的部分扭矩和轴向力。内机匣由于受外压,稳定性是主要的。
机匣承力形式决定燃烧室机匣的结构形状,而发动机总体安排、支点布局和燃烧室类型等的不同,使传力可分为内传力、外传力、平行传力和混合传力。
1内传力
由涡轮传来的各种力,均通过内机匣或涡轮轴机匣向前传。这种传力方式只是用于早期单管燃烧室的情况,如WP5等。
2外传力
仅仅由外机匣传递涡轮传来的各种力,也仅见于早期环管燃烧室类型上。
3混合传力
燃烧室前端利用压气机末级导流叶片或承力支板将内外机匣刚性连接。内机匣传来的轴向力、径向力和扭矩通过叶片或支板传至外机匣。使用支板的另一个原因是需要由此引气或放气。