中国军用航空发动机寿命验证与规划方法.pdf
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1、收稿日期:2023-07-13作者简介:王海(1971),男,硕士,高级工程师。引用格式:王海.中国军用航空发动机寿命验证与规划方法J.航空发动机,2023,49(4):80-85.WANG Hai.Life verification and plan of China military aeroengineJ.Aeroengine,2023,49(4):80-85.第 49 卷 第 4 期2023 年 8 月Vol.49 No.4Aug.2023航空发动机Aeroengine中国军用航空发动机寿命验证与规划方法王海(中国人民解放军93128部队,北京 100076)摘要:军用航空发动机寿命验
2、证是多学科交叉、多部门协作的系统工程。为了确保发动机寿命期内的使用安全性、可靠性和经济性,一般按照“设计分析-零部件/成附件试验-地面整机验证-外场使用验证”的方法和流程进行,发动机寿命验证与规划工作需要坚持顶层规划,分为“论证、设计、验证、使用、批产”5个阶段,针对不同阶段的特点各有侧重。整机寿命长试应合理选择时机和方式,在性能验证阶段主要采用1 1持久试车方式进行摸底,在性能鉴定阶段主要采用加速任务试车方式进行验证。能力渐进提升是大型复杂装备的发展规律,需要科学把握航空发动机寿命验证和提升的关系,力争“寿命设计一步实现”,通过“地面试验-外场使用-全寿命评估”的方式,实现“寿命逐步验证”。
3、关键词:军用航空发动机;寿命验证;规划;整机长试中图分类号:V215.1文献标识码:Adoi:10.13477/ki.aeroengine.2023.04.010Life Verification and Plan of China Military AeroengineWANG Hai(93128 PLA Troops,Beijing 100076,China)Abstract:Military aeroengine life verification is a multi-disciplinary and multi-department collaborative system engi
4、neering.To ensure the lifecycle safety,reliability,and economy of the engine,the general method and procedure of“design analysis-component/accessory testing-whole engine ground verification-field operational verification”is adopted to study engine life verification and management atvarious stages of
5、 the engine development project.The results show that the top-level planning is crucial for basis for engine life verificationand management,which can be divided into 5 stages:“demonstration,design,verification,field operation,batch production”,with different emphasis according to the characteristic
6、s of different stages.The timing and method of engine test should be chosen reasonably,inthe performance verification stage,the 1:1 engine endurance test is mainly used to conduct a thorough investigation;in the performanceassessment stage,Accelerated Mission Test(AMT)is used for verification.The gr
7、adual improvement of capability is the development lawof large and complex equipment,it is necessary to scientifically grasp the relationship between engine life verification and life enhancement,strive to meet the life design requirements in one attempt,achieve gradual life verification through the
8、 method of“ground test-fieldoperation-lifecycle assessment”.Key words:military aeroengine;life verification;planning;whole engine endurance test0引言随着军用航空发动机先进性、复杂性、全寿命周期成本和装备规模的不断提升,除推力、耗油率等主要性能外,对寿命期内安全性、可靠性、维修性、保障性和经济性等要求越来越高。中国航空发动机寿命验证和规划工作的方法和模式一直在不断的探索中发展,寿命验证与规划工作需要更新观念,完善管理体制。寿命不仅是综合性能指标,更是影
9、响装备规模和效能、行业产能和效益的重要因素,如何统筹论证提出指标、科学验证评估,是多学科交叉、多部门协作的复杂系统工程。发动机寿命管理计划贯穿于发动机成熟过程始终,需要从生产、质量控制、综合保障等维度,在确保外场使用结构完整性的基础上,通过使用过程中暴露设计不足和疲劳问题,不断探索发动机使用极限提高王海:中国军用航空发动机寿命验证与规划方法第 4 期发动机使用经济性。许可君等1、杨秀深2、王东艺等3对中国航空发动机的可靠性和寿命管理方法进行了研究和论述,认为目前的中国航空发动机定期维护的寿命验证和管理模式使用经济性较差,未来的发展方向应为基于视情维护的寿命验证和管理;Suarez等4和Greb
10、tti等5进行了基于发动机服役环境的寿命预测与控制方法的研究,并提供了寿命控制与管理的技术方法;甘晓华等6、赵元刚7对国产歼击机动力装置的定寿、延寿方法进行了研究,提出了航空发动机寿命应在使用过程中不断累积数据并根据实际使用进行修正的理论;程卫华等8、王奉明9、于宏军等10对航空发动机加速任务试车的验证方法进行了研究,为航空发动机整机寿命验证方法提供了比较科学和先进的理论基础。这些研究工作为中国航空发动机寿命验证和规划提出了明确的方向和建议。由于航空发动机寿命验证与规划属于多学科交叉的复杂系统工程,一方面需要解决先进航空发动机的需求问题,另一方面还需要考虑中国航空发动机产业的现状和当前的管理模
11、式。目前缺少基于中国航空发动机研制及管理体系的具体问题研究和建议。本文以近年来中国航空发动机研制和使用过程中寿命验证和规划的经验为基础,结合暴露以及存在的问题,对寿命验证和规划的各阶段和环节进行具体的研究并提出管理和技术方面的建议。1航空发动机寿命概述从设计角度出发,GJB241A-2010 航空涡轮喷气和涡轮风扇发动机通用规范 主要从结构完整性方面定义航空发动机寿命,称为设计使用寿命,“要求根据飞机飞行任务和飞行任务混频设计,发动机在使用寿命内应能满意地工作”11。设计使用寿命分为热件寿命、冷件寿命、关键件寿命、消耗件寿命、附件寿命、轴承寿命等,要求按规定程序和方法予以评估验证。确定发动机及
12、其零部件寿命的直接依据主要来自2方面:(1)由实际飞行任务所综合推导出的等效工作循环;(2)零部件在设计时所给定的标准循环数或工作时数。在实际操作方面,通常由研制单位依据零部件、整机试验结果给出初始寿命,凭借对同类集中的使用经验,制定出基本翻修间隔;通过在使用中不断摸索、改进和积累经验,再由研制单位和使用部门共同制定出合理的翻修期和主要零部件使用寿命。从使用角度,航空发动机寿命是指产品交付后,从工作开始至丧失规定工作能力而不能修复或经济上不值得修复的累计运转时限,主要包括总寿命、技术寿命、安全寿命等,通常以工作小时、次数和日历年等指标表示。总寿命是指在规定条件下,发动机从开始使用到规定报废的总
13、工作小时和(或)总循环数和(或)日历持续时间;技术寿命又称规定寿命,是承制方按预定使用计划和维修条件预计发动机可能达到的寿命,技术寿命表明的是技术上的可能性,要经过严格试验和研究,在使用中验证,最后经使用方批准;安全寿命是指为确保发动机使用中的安全性而规定的寿命,通常由承制方根据对危险性故障的分析和科学试验结果提出12。发动机总寿命是综合技术、使用、经济和安全等方面确定的,短于或等于技术寿命,接近于安全寿命。2寿命验证方法设计使用寿命验证一般按照“设计分析-零部件/成附件试验-地面整机验证-外场使用验证”的方法和流程进行。由于整机耐久性试车可相对真实模拟实际工作环境,对发动机规定寿命期内持续工
14、作能力进行综合集成验证,因此是最主要的寿命验证方法。MIL-HDBK-1783B发动机结构完整性大纲 规定,“需通过整机试验来验证发动机的设计使用寿命和设计用法”13。整机试验主要有1 1持久寿命试车和加速任务试车2种方式。前一种主要应用于航空发动机发展图2航空发动机寿命管理计划的重要作用寿命管理计划始终贯穿在发动机的成熟过程中生产质量控制综合保障寿命管理计划(使用期间如何保持部件完整性)疲劳问题设计不足使用极限图1航空发动机寿命管理及验证特点技术管理寿命管理多专业多部门系统工程81航空发动机第 49 卷早期,当时寿命只有几十到几百小时,限制寿命的主要因素是零部件的应力断裂和蠕变,方法简单且容
15、易实施;后一种主要应用于寿命等指标大幅提升的先进航空发动机,其基本原理是针对高功率状态下危及飞行安全的低周疲劳和蠕变问题开展试车,通过对故障损伤模式的加速,暴露外场使用中可能出现的结构缺陷和故障,并预测发动机寿命。美国从20世纪70年代首先采用该方法,目前已广泛应用并成为1项标准考核试验7。据不完全统计,国外在发动机研制中要做大量的地面试车和飞行试验,部分发动机地面试验台数和时间见表114。加速任务试车在直接反映产品的外场用法前提下,剔除非损伤温度下对寿命没有影响或影响不大的稳定运行工作状态和时间,使试车的大状态工作时间和低循环疲劳次数尽量与外场使用一致9,具有周期短、适用性好、效费比高等优点
16、。但加速任务试车也存在无法充分考核整机高周疲劳、对轴承和传动系统结构考核不够等问题,需另外附加专项考核。为确保加速任务试车结果的准确性和有效性,需重点关注对发动机任务剖面中损伤过程的确定、对飞行任务要求和飞行任务混频的模拟、损伤性任务综合任务剖面的编制、非损伤性任务的剔除、加速系数的确定等方面工作。其中,确定加速系数是关键。一般情况下,加速系数取决于所模拟飞行任务剖面中低功率状态所占百分比,以及加速任务试车中发动机载荷增大的程度。战斗机发动机加速试车系数通常在3以内,见表2,运输机和轰炸机发动机一般为310,国外部分民机发动机也曾采取10以上的加速系数10。3寿命验证规划寿命验证工作贯穿全寿命
17、周期,需统筹规划、科学实施。根据型号生成和使用流程,可规划为5个阶段,每个阶段各有侧重。3.1论证阶段重点是综合使用需求、技术可能和装备规模,科学提出寿命指标要求,大型复杂型号可考虑设定初始可接受值和成熟期目标值。要同步提出寿命指标验证方式,如标准、程序、项目、周期和试验方法、试验件数量等,并以试验鉴定方案等文件形式固化,作为承制方的正式顶层设计输入。如中国某型大推力航空发动机,在论证阶段就结合行业设计、制造和试验能力,由使用方和承制方共同对寿命摸底和验证作出统筹规划:(1)在验证项目和标准上,坚持以国军标为基础,全面参考适航要求,开展全面整机试车验证;(2)在整机长试上,采用 1:1 和加速
18、任务试车混合的方式,完成全寿命周期验证;(3)在专项考核上,安排零部件低循环疲劳和成附件、轴承寿命试验,以及整机高周疲劳等专项试车,作为整机寿命验证的补充;(4)在试飞上,持续开展数百架次的加速成熟试飞,确保从全周期、多维度达到评估验证寿命指标的目的。3.2设计阶段重点是承制方按照“始终瞄准成熟期目标、总体设计一步到位”的指导思想,将寿命指标要求分解落实到总体方案和设计细节中。同时,结合新材料、新工艺的发展趋势,为型号后续系列化发展留足裕度。在研制中,通过材料、工艺的“多流水”和“多方案”等手段,确保设计目标可实现、寿命指标可达到。如某型航空发动机为满足性能大幅提升要求使用了大量新材料和新工艺
19、,为有效降低风险,确保设计上可实现、进度上可掌控,专门针对涡轮叶片等关键部件持续开展关键技术攻关,并采用材料和工艺“双备份”的方式,同时选用2种材料、2种工艺路线科学组合、并行攻关,既形成了军民融合、竞争择优的良好局面,又确保型号能拿到可用的零部件。3.3验证阶段重点是按照“分层次试验、分阶段验证、全周期考核、一体化统筹”的指导思想,完成寿命验证。分层次,就是按照“零部件-成附件/系统-整机”的流程开展试验,确保在研制的不同层面及时发现和解决问发动机TF34-100TF41F404F100配装飞机A-10A-7F-18F-15加速系数223.33.26发动机F100J85-GE-21TF30F
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