标题 | 单晶涡轮叶片的应力分析方法研究 |
范文 | 王庆平 崔巍 刘坤 摘 要:综述分析了当前单晶涡轮叶片应力计算分析的通用方法,从晶体的滑移机理出发,建立滑移粘塑性本构模型,然后利用有限元软件计算分析单晶叶片的应力行为。针对某型涡轴发动机的单晶涡轮叶片,基于上述方法,利用有限元计算软件ANSYS,仿真分析了单晶叶片的应力分布情况。 關键词:单晶涡轮叶片;晶体滑移;应力分析;有限元;航空发动机 中图分类号:V232.4 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)09-0145-03 0 引言 现代航空发动机对推重比的要求不断提高,对涡轮叶片的高温性能提出了更加严苛的要求[1-2]。发动机涡轮前进口温度从1200℃提高到1350℃,单位推力可提升约15%,耗油率可降低约8%,而温度的提高必将导致叶片工作寿命的降低[3]。由于单晶涡轮叶片承载高温能力好,组织稳定且具有良好的综合性能。因此,从20世纪80年代起,研制单晶涡轮叶片成为航空发动机的关键突破技术之一,显著推动了航空发动机技术的进步[4]。国内外学者对单晶涡轮叶片的应力分析方法开展了广泛深入的研究。饶寿期,吴斌等人[5-6],建立了横观各向同性的本构模型,利用非线性有限元程序,对单晶叶片进行了热弹性分析,研究了单晶材料的工程常数对蠕变应力、蠕变应变和位移的影响;杨治国,尹泽勇等人[7],从单晶变形机理出发,给出了弹塑性蠕变滑移的本构模型,并用于某单晶涡轮叶片的弹塑性蠕变分析;李骋,尤德宣等人[8],研究了单晶叶片DD6的高温力学性能;胡仁高,卿华等人[9],应用正交各向异性Walker统一粘塑性本构模型,将本构方程导入有限元软件中,对涡轮叶片进行了热粘塑性分析;孙万超,陆山等人[10],基于有限变形晶体滑移理论,推导了增量型本构方程,利用ANSYS软件,计算了镍基单晶叶片DD3的力学性能;温志勋,岳珠峰等人[11-12],总结了近年来镍基单晶涡轮冷却叶片力学性能技术研究的进展情况。 1 单晶涡轮叶片应力分析方法 综上所述,国内外学者在分析单晶涡轮叶片的应力行为时,大多是从晶体的滑移机理出发,建立晶体的滑移粘塑性本构模型,然后利用有限元软件仿真计算单晶涡轮叶片的应力行为。这种方法现已基本成为单晶涡轮叶片应力计算分析的通用方法。 晶体的变形过程可分为两种不同的机理:晶格的弹性变形和连续的塑性滑移,如图1所示。 从叶片的应力分布云图可以看出,燃气涡轮二级工作叶片的最大应力出现在叶身根部,叶盆中间位置,最大应力值为574.6MPa。 从表2的计算结果可以看出,燃气涡轮二级工作叶片各个截面的应力值均低于DD6单晶材料在对应工作温度下的屈服强度值,至少有32.4%的强度裕度,满足某型涡轴发动机的强度使用要求。 4 结论 本文综合论述了单晶涡轮叶片应力计算分析的多种方法。基于晶体滑移机理,建立晶体滑移粘塑性本构模型,最后利用有限元软件仿真计算单晶涡轮叶片的应力行为,已成为目前主流的分析方法。 基于此方法,本文利用有限元软件ANSYS计算分析了某涡轴发动机燃气涡轮单晶工作叶片的应力分布情况。计算结果表明,各个截面的应力值均低于DD6单晶材料在对应工作温度下的屈服强度值,具有较大的裕度,满足某型涡轴发动机的使用要求。本文的计算方法可为同类型单晶叶片的计算提供科学参考。 参考文献 [1] 关鹏,艾延廷,王志,等.涡轮导向叶片热冲击数值模拟研究[J].推进技术,2016,37(10):1938-1945. [2] 关鹏,艾延廷,石小江,等.气膜冷却叶片热冲击分析网格生成技术[J].热能动力工程,2016(31):25-31. [3] 陶春虎,张卫方,李运菊,等.定向凝固和单晶高温合金的再结晶[J].失效分析与预防,2006,1(4):1-9. [4] 李嘉荣,史振学,袁海龙,等.单晶高温合金DD6拉伸性能各向异性[J].材料工程,2008(12):6-10. [5] 饶寿期,田爱梅,岳彦芳.定向结晶气冷涡轮叶片应力分析[J].航空动力学报,1994,1(1):92-94. [6] 饶寿期,吴斌,孟春玲.单晶涡轮叶片的蠕变计算分析[J].燃气涡轮试验与研究,1998(4):30-33. [7] 杨治国,成晓鸣,尹泽勇.单晶叶片应力分析方法及应用[J].航空动力学报,2001(4):309-311+315. [8] 李骋,尤德宣,苏彬.单晶高温合金DD6的高温力学性能研究[C].中国航空学会第十届航空发动机结构强度与振动会议论文集,2000:84-87. [9] 胡仁高,卿华.涡轮叶片的粘塑性分析[J].燃气涡轮试验与研究,2006(2):18-21. [10] 孙万超,陆山.用于单晶叶片应力分析的滑移本构模型[J].推进技术,2012,33(5):754-759. [11] 温志勋,侯乃先,王佰智,等.镍基单晶涡轮冷却叶片力学性能表征技术研究新进展[J].航空制造技术,2010(20):26-29. [12] 岳珠峰,虞跨海,温志勋,等.涡轮单晶冷却叶片综合设计技术综述[J].航空制造技术,2009(9):34-37. [13] Hutchinson J W,Wu T Y.Advances in Applied Mechanics V23[M].New York:Elsevier,1983. [14] Peirce D,Asaro R I,Needleman A.Material Rate Dependence and Localized Deformation in Crystalline Solids[J].Acta Metallurgica,1983,31(12):1951-1976. [15] Peirce D,Shih C F,Needleman A.A Tangent Modulus Method for Rate Dependent Solids[J].Computers & Structures,1984,18(5):875-887. |
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