Спекл-интерферометрическая установка для непрерывной регистрации вибрационного состояния конструкций ГТД

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Разработана спекл-интерферометрическая установка для исследования в автоматическом режиме форм и частот колебаний конструкций газотурбинных двигателей  посредством сканирования в заданном диапазоне частот. Для привязки каждого кадра к частоте колебаний объекта сканирование гармоническим сигналом и управление видеопотоком осуществляются с компьютера с помощью одной программы. Результатом работы программы является интерферометрический фильм с информацией о вибрационном состоянии объекта на всех частотах заданного диапазона. Резонансные частоты определяются по статистическому критерию спекл-интерферограмм.
С помощью разработанной установки проведены исследования форм и частот колебаний рабочей лопатки компрессора. Проведено исследование перехода  колебаний лопатки компрессора направляющего аппарата с одной формы на другую при росте частоты возбуждающего сигнала.

Об авторах

Анатолий Иванович Жужукин

ПАО «ОДК-Кузнецов»

Автор, ответственный за переписку.
Email: dynvibro@ssau.ru

кандидат технических наук, инженер-конструктор

Россия, г. Самара

Кирилл Геннадьевич Непеин

ПАО «ОДК-Кузнецов»

Email: dynvibro@ssau.ru

начальник отдела

Россия, г. Самара

Ольга Геннадьевна Шарафутдинова

ПАО «ОДК-Кузнецов»

Email: dynvibro@ssau.ru

инженер-конструктор

Россия, г. Самара

Список литературы

  1. Иванов, В. П. Колебания рабочих колёс турбомашин / В. П. Иванов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 224 с.
  2. Макаева, Р. Х. Диагностика деталей и узлов турбомашин по их вибрационным характеристикам с применением голографической интерферометрии / Р. Х. Макаева, А. Х. Каримов, А. М. Царёва. – Казань : Изд – во Казан. гос. техн. ун - та, 2011. – 242 с.
  3. Селезнёв, В. Г. Особенности анализа результатов стендовых испытаний рабочих колёс турбомашин / В. Г. Селезнёв, Ю. И. Павлов, О. И. Ильинская // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». – 2015. – № 1. – С. 93-100.
  4. Селезнев, В. Г. Голографическая интерферометрия и ротор статорное взаимодействие при анализе колебаний рабочих колёс турбомашин / В. Г. Селезнев, Ю. И. Головченко // Динамика и виброакустика. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 26-30.
  5. Гусев, М. Е. Применение методов цифровой голографической интерферометрии для регистрации наноперемещений / М. Е. Гусев, И. Ю. Гусева, И. В. Алексеенко, В. С. Гуревич, А. М. Исаев, В. И. Редкоречев // Вестник Балтийского государственного университета им. И. Канта. – 2011. – Вып. 4. – С. 85-89.
  6. Jones, R. Holographic and Speckle Interferometry / R. Jones, C. Wykes. – 2nded. – UK : Cambridge University, 1989. – Chap. 3.
  7. Jueptner, W. Digital Holography / W. Jueptner, U. Schnars. – Berlin: Springer Verlag, 2004.
  8. Schnars, U. Digital holography / U. Schnars, W. Jupter. – Springer, 2005.
  9. Redkorechev, V. I. Picoseconds three-color digital holographic interferometry / V. I. Redkorechev, I. A. Kulagin, V. S. Gurevich, M. E. Gusev, Yu. N. Zakharov // Techn. Program. Int. Conf. “Laser Optics 2008”. – St. Petersburg, 2008, June 23-28. – p. 52.
  10. Вест, Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест. – Москва : Мир, 1982. – 504 с.
  11. Комар, В. Г. О системе голографического кинематографа, предназначенного для исследования и контроля интерференционным методом деформаций и напряжений вибрирующих изделий / В. Г. Комар, О. Б. Серов, В. А. Скибин, В. Г. Селезнев, Д. С. Еленевский, И. Г. Сипухин, Ю. Н. Шапошников, А. Н. Машковцев // Труды НИКФИ. – Москва : НИКФИ, 1982. – С. 5-13.
  12. Еленевский, Д. С. Некоторые вопросы применения импульсного лазера для исследования колебаний крупногабаритных колес вентилятора / Д. С. Еленевский, В. Г. Комар, В. Г. Селезнев, Ю. Н. Шапошников // Труды ЦИАМ. – Москва : ЦИАМ, №1160, 1986. – С. 6-12.
  13. Патент 2188390 Российская Федерация, G 01 B 9/027 Способ голографической интерферометрии в реальном времени : заявлено 25.01.2000 : опубликовано 27.08.2002 / Британ А. С., Леванов Д. В. ; патентообладатель Открытое акционерное общество "Авиадвигатель". – 5 с.
  14. Ткач, М. Р. Автоматизация определения собственных частот и форм колебаний элементов турбин малой мощности / М. Р. Ткач, Д. В. Довгань, Ю. Г. Золотой, И. Ю. Жук // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 9 (106). – С. 242-248.
  15. Гусев, М. Е. Методы цифровой голографической интерферометрии и их применение для измерений наноперемещений / М. Е. Гусев, А. А. Воронин, В. С. Гуревич, А. М. Исаев, И. В. Алексеенко, В. И. Редкоречев // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2011. – Т. 2, №1. – С. 23-30.
  16. Жужукин, А. И. Мобильный спекл-интерферометр для исследования форм колебаний вибрирующих объектов во внестендовых условиях / А. И. Жужукин // Электронный журнал «Труды МАИ». – 2011. – № 48.
  17. Еленевский, Д. С. Поузловая отработка вибропрочности лопаток турбины ГТД / Д. С. Еленевский // Вибрационная прочность и надёжность двигателей и систем летательных аппаратов. – КуАИ, 1981. – С. 29-41.
  18. Федорченко, Д. Г. Прочностная доводка и устранение основных дефектов ГТД / Д. Г. Федорченко, Е. П. Кочеров. – Самара : Издатель Исакова Т. С. (БИЮР), 2022. – 431 с.
  19. Ивченко, А. В. Сравнительное исследование эффективности работы помехоустойчивых алгоритмов для повышения контраста спекл-интерферограмм при их регистрации методом усреднения во времени / А. В. Ивченко, А. И. Жужукин // Компьютерная оптика. – 2024. – Т.48, №6. – С. 878-888.
  20. Комаров, C. Ю. Помехоустойчивый цифровой спекл - интерферометр для виброметрии объектов на основе метода усреднения во времени : диссертация … кандидата технических наук / Комаров Сергей Юрьевич. – Самара, 2004 г.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Жужукин А.И., Непеин К.Г., Шарафутдинова О.Г., 2025

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».