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申请/专利权人:沈阳航空航天大学
摘要:本发明提供了一种机匣安装边泄露量计算方法,包括如下步骤:基于航空发动机机匣安装边的结构参数建立安装边三维几何模型;对安装边三维几何模型进行网格划分确定网格化的安装边模型;获取安装边模型的约束边界条件和载荷边界条件并确定安装边接触面上的压力分布和间隙分布;基于压力分布和间隙分布确定安装边泄露通道高度分布数值;基于安装边泄露通道高度分布数值建立安装边泄露通道几何模型;对安装边泄露通道几何模型进行网格划分确定网格化的安装边泄露通道模型;获取安装边泄露通道模型的边界条件并确定安装边的泄漏量。该方法能够考虑安装边接触面粗糙度的影响,能够定量计算出安装边的泄漏量,计算结果准确可靠。
主权项:1.一种机匣安装边泄露量计算方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1.基于航空发动机机匣安装边的结构参数,使用三维建模软件建立安装边三维几何模型;步骤S2.对所述安装边三维几何模型进行网格划分,确定网格化的安装边模型;步骤S3.获取所述安装边模型的约束边界条件和载荷边界条件,并进行求解计算,确定安装边接触面上的压力分布和间隙分布;步骤S4.基于所述压力分布和所述间隙分布,采用等效替代的方法,确定安装边泄露通道高度分布数值;步骤S5.基于所述安装边泄露通道高度分布数值,使用三维建模软件建立安装边泄露通道几何模型;步骤S6.对所述安装边泄露通道几何模型进行网格划分,确定网格化的安装边泄露通道模型;步骤S7.获取所述安装边泄露通道模型的边界条件,并进行求解计算,确定安装边的泄漏量;其中,步骤S4包括:步骤S41.基于所述压力分布,将安装边接触面上各网格节点的接触压力转换为对应的接触间隙高度,转换公式如下所示: 其中,hs为接触间隙高度,h0为初始间隙高度,p为接触压力,RC为材料的密封性能参数;步骤S42.在相同网格节点上,将步骤S41确定的接触间隙高度与所述间隙分布比较,保留两者之间的最大值作为考虑粗糙度的接触间隙高度hs;步骤S43.基于所述考虑粗糙度的接触间隙高度hs,进行等效替代,确定不考虑粗糙度的接触间隙高度hd,等效替代公式如下所示: 其中,φ为流量因子;步骤S44.重复步骤S42和步骤S43,历遍所有安装边接触面上的网格节点,最终确定安装边接触面上各网格节点对应的接触间隙高度hd数值,即为安装边泄露通道高度分布数值;其中,步骤S41中,材料的密封性能参数RC的计算公式如下所示:Rc=24.37p0.4246p≤90MpaRc=193.3-0.0021p-206.52p>90Mpa;其中,p为接触压力;其中,步骤S43中,流量因子φ的计算公式如下所示: σ为表面粗糙度轮廓均方根偏差,T为界面粗糙度的自相关系数,hs为接触间隙高度。
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