Вплив конструктивної неоднорідності пера на напружено-деформований стан охолоджуваних лопаток турбомашин

Автор(и)

  • Serhii Morhun Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0003-2881-7541

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.125937

Ключові слова:

лопатки турбомашин, геометричні параметри пера, тривимірні скінчені елементи, динамічні напруження

Анотація

Досліджено вплив конструктивної неоднорідності пера лопаток турбомашин на напружено деформований стан. Встановлено вплив геометричних параметрів порожнини пера на величину максимальних динамічних напружень та зони локалізації в охолоджуваних лопатках газових турбін. Визначено механізм формування поля динамічних напружень в пері лопатки, спричиненого комплексною дією вібраційного та теплового навантажень

Біографія автора

Serhii Morhun, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025

Кандидат технічних наук

Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування

Посилання

  1. Samaras, C. (2009). Emissions and lifetime estimation modeling of industrial gas turbines. M. Sc. Progress Review, Cranfield University, UK, 30–35.
  2. Sukhvinder, K. B., Shyamala Kumari, M. L., Neelapu, M. L., Kedarinath, C. (2006). Transient state stress analysis on an axial flow gas turbine blades and disk using finite element procedure. Proceedings of the 4th WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal Engineering and Enviroment. Elounda, Greece, 323–330.
  3. Krishnakanth, P. V., Narasa Raju, G. et. al. (2013). Structural and Thermal Analysis of Gas Turbine Blade by using FEM. International Journal of Scientific Research Engineering and Technology, 2 (2), 060–065.
  4. Mrinaline, M. (2016). Steady state structural analysis of single crystal turbine blade. International Journal of Engineering Research and Technology, V5 (10), 382–384. doi: 10.17577/ijertv5is100314
  5. Ugargol, R., Narayanaswamy, K. S., Sesha Kumar, C. V. (2017). Life estimation of turbine blisk for a gas turbine engine. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 8 (8), 393–399.
  6. Rzadkowski, R., Gnesin, V., Kolodyazhnaya, L., Kubitz, L. (2014). Unsteady forces acting on the rotor blades in the turbine stage in 3D viscous flow in nominal and off-design regimes. Journal of Vibration Engineering, and Technologies, 2 (2), 89–95.
  7. Baqersad, J., Niezrecki, C., Avitabile, P. (2014). Predicting full-field dynamic strain on a three-bladed wind turbine using three dimensional point tracking and expansion techniques. Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems 2014. doi: 10.1117/12.2046106
  8. Postnov, V. V., Starovoitov, S. V., Fomin, S. Y., Basharov, R. R. (2014). Theoretical and experimental stress-strain analysis of machining gas turbine engine parts made of the high energy structural efficiency alloy. Journal of Engineering Science and Technology Review, 7 (5), 47–50.
  9. Bitkina, O., Kang, K.-W., Lee, J.-H. (2015). Experimental and theoretical analysis of the stress–strain state of anisotropic multilayer composite panels for wind turbine blade. Renewable Energy, 79, 219–226. doi: 10.1016/j.renene.2014.11.004
  10. Kostyuk, A. G. (1982). Dinamika i prochnost' turbomashin. Moscow: Mashinostroenie, 264.
  11. Sosunov, V. A., Chepkin, V. M. (2003). Teoriya, raschet i proektirovanie aviacionnyh dvigateley i energeticheskih ustanovok. Moscow: Mosk. energ. in-t., 677.
  12. Vorob'ev, Yu. S. (1988). Kolebaniya lopatochnogo apparata turbomashin. Kyiv: Naukova dumka, 224.
  13. Pyhalov, A. A., Milov, A. E. (2007). Staticheskiy i dinamicheskiy analiz sbornyh rotorov turbomashin. Irkutsk: Izd-vo Irkut. tekhn. un-ta, 194.
  14. Morgun, S. (2016). The blades constructions finite elements models development. Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: New Solutions in Modern Technologies, 42 (1214), 86–91. doi: 10.20998/2413-4295.2016.42.14
  15. Abramovich, G. N. (1991). Prikladnaya gazovaya dinamika. Moscow: Nauka, 600.
  16. Samarskiy, A. A., Vabicevich, P. N. (2009). Vychislitel'naya teploperedacha. Moscow: Editorial, 784.
  17. Kairov, A. S., Morgun, S. A. (2013). Eksperimental'noe issledovanie peremennyh vibronapryazheniy v rabochih lopatkah turbomashin. Prohresyvni tekhnolohiyi i systemy mashynobuduvannia, 1 (45)-2 (46), 131–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-13

Як цитувати

Morhun, S. (2018). Вплив конструктивної неоднорідності пера на напружено-деформований стан охолоджуваних лопаток турбомашин. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(7 (92), 11–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.125937

Номер

Розділ

Прикладна механіка