航空发动机零部件寿命预测与风险评估研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:anlanyuan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
国产大型客机C919于2017年5月份完美首飞,但距离交付市场还有很长的路要走,需要完成多种科目的试飞验证与评估,需要进行航空发动机零部件可靠性寿命预测和安全性风险评估研究,以满足最新国际适航标准要求。国产大型客机发动机验证机CJ-1000AX首台整机完成装配调试,并点火成功,为开展此方面研究提供了有力支撑。本论文以航空发动机零部件为研究对象,以提高其可靠性与安全性为目的,提出多种发动机零部件寿命预测和风险评估的方法和模型。本论文主要研究内容如下:
  (1)开展了基于数据处理和可靠性预计的航空发动机零部件MTBUR(平均非计划拆换时间)寿命预测研究。首先,基于数据处理方法对发动机零部件MTBUR寿命进行预测。在收集与MTBUR相关的发动机零部件故障名称、总飞行小时、总装机数和非计划拆换次数等指标数据过程中,常会出现异常数据。特别对缺失数据和污染数据等异常数据进行可靠性数据处理,将异常数据处理为正常数据,确定发动机零部件MTBUR寿命。其次,基于可靠性预计方法对发动机零部件MTBUR寿命进行预测。利用可靠性预计理论建立了发动机零部件MTBUR寿命预测模型,对提升阀进行MTBUR寿命预测并提出了改进措施。
  (2)提出了基于Bayes的航空发动机齿轮箱疲劳寿命预测方法。根据齿轮箱输入和输出功率设计值计算齿轮所受载荷,使用有限元分析法计算得到齿轮所受应力,通过齿轮材料S?N曲线预测齿轮疲劳寿命。根据Bayes统计理论方法,利用齿轮疲劳寿命的先验信息(如专家经验,相似齿轮寿命数据等),对服从指数分布的齿轮疲劳寿命进行分析预测,使单个齿轮疲劳寿命预测值更接近真实值。然后建立齿轮箱系统寿命预测模型和预测流程,计算齿轮箱系统疲劳寿命,并与齿轮箱系统设计寿命比较。若未达到寿命设计要求,找到齿轮箱薄弱环节,提出改进措施,优化系统设计。通过举例证明此模型方法的有效性与可行性。
  (3)开展了基于FMEA(故障模式及影响分析)和改进熵权TOPSIS(逼近理想解排序法)的航空发动机寿命限制件(简称限寿件)确定与模糊风险评估研究。根据航空发动机限寿件定义,通过FMEA方法判定航空发动机构件是否为限寿件。以故障模式的严重度、发生频度和被检测难易度等3个参数为主要风险指标,建立三角模糊数决策矩阵,并进行规范化处理;在限寿件故障数据为小子样的情况下,运用熵权法,根据相关专家和工程人员的决策信息计算风险指标的熵权,并作为加权向量对规范决策矩阵进行修正;利用逼近理想解排序法计算评估。应用实例分析与计算,用FMEA方法确定CFM56-5B发动机限寿件,用正、负理想解,欧氏距离和相对接近度等数据对五种故障模式进行评估。改进熵权TOPSIS方法可以实现评估对象的精确排序,比危害性矩阵作图法分析效率更高,能够为FMEA方法中预防措施的制定提供可靠依据。
  (4)建立了以剩余强度、裂纹扩展和损伤检测为核心内容的概率损伤容限寿命预测与风险评估体系。根据概率损伤容限理论,分析了随机性对剩余强度的影响,确定了断裂韧度、应力极值、剩余强度许用值、初始裂纹尺寸、临界裂纹尺寸和裂纹察觉等重要参数的概率密度与分布函数。通过对裂纹扩展速率的分析,确定了裂纹扩展寿命概率密度函数。利用蒙特卡罗抽样法确定了一定使用时间(扩展寿命)下的发动机零部件失效概率,以开展失效风险评估。确定了目视检测和无损检测等常用检测方法的裂纹察觉概率分布及参数取值。
  (5)开发了可靠性安全性基础数据库和航空发动机限寿件风险评估软件。结合两个具体软件项目,主要从运行环境,系统和各模块功能设计,以及数据描述等方面开展分析研究。建立了缺失数据补全和异常数据剔除与校正等可靠性数据处理方法,根据裂纹扩展模型、应力梯度区域划分和蒙特卡罗法等理论建立了概率损伤容限风险评估模型。
其他文献
[目的]研究氮、磷、钾、钙营养胁迫对加工番茄幼苗光合色素及光合特性的影响。探讨在营养胁迫条件下加工番茄幼苗生长状况、叶绿素含量和光合特征参数的变化。[方法]以加工番茄品种屯河8号为试材,通过室外Hoagland全营养液(CK)、Hoagland缺N(-N)、缺P(-P)、缺K(-K)和缺Ca(-Ca)营养液进行水培试验。[结果]与全素营养(CK)相比,缺素条件下加工番茄均出现了明显的发病症状,-N
对于长距离周围神经缺损,目前临床上最常用的仍然是自体神经移植术,并且作为周围神经修复的金标准,但自体神经来源有限,移植的神经与原有神经在形态及功能上都有所差别,而且会造成供区的失神经支配。本课题以蚕丝丝素神经导管联合蚕丝丝素纤维构建的神经移植物,桥接修复Beagle犬坐骨神经30 mm缺损,术后一年,利用Tekscan步态分析系统评价犬术肢运动功能恢复情况,运用神经电生理学、神经形态学和形态计量分
根据国内外软土研究动态和工程实际的需要,本文在总结前人研究成果的基础上,对广州地区典型的软土固结蠕变藕合性状进行了室内试验研究和理论分析。探讨了软土固结蠕变室内试验的方法:总结了软土固结蠕变变形规律:利用origin7.5科学分析数据软件,通过优化拟合,对大量室内试验数据进行分析选取,采用大型的国外通用的岩土工程软件FLAC,考虑流体与固体的藕合作用,对软土地基进行了模拟分析。本文的主要成果为:1
学位
在智能交通系统中,智能航运是非常重要的一个环节,而内河智能航运也是智能航运的重要组成部分。内河(江、湖)等流经区域广,且流域内分布有众多的大中型城市。为了应对未来智能航运业务数据流量大的特点,更好地保障航运安全,建立可靠的无线宽带通信系统十分关键。然而无线通信系统的构建,离不开对其所处环境下无线信道实际状况的准确了解。相较于陆路环境下移动衰落信道的研究,目前针对水路环境的无线信道测量与建模研究成果
学位
内燃机车柴油机运行工况复杂且负荷率高,其交变载荷和高爆发压力使柴油机主轴承及其轴系的工作条件恶劣。本文以某V型12缸机车柴油机为研究对象,通过建立主轴承热弹流润滑模型及考虑轴承润滑的轴系扭振模型,采用简化模型数值计算、有限元方法和多体动力学法等手段,并结合试验,研究了柴油机主轴承的润滑特性及轴系扭振特性,以及它们的影响因素。主要研究内容如下:  (1)推导了柴油机轴系主轴承的Reynolds方程,
学位
船舶操纵是指操纵者按照船舶操纵性能和车、舵效应,结合风、流和水域等客观条件,运用船舶推进器、舵、锚、缆、拖船等以保持或改变船舶运动状态的行为和过程。描述船舶操纵过程运动学和动力学上输入输出关系的船舶操纵运动数学模型在船舶操纵性预报、船舶运动自动控制系统设计以及航海仿真系统建设等领域具有广泛的应用需求和较高的精度要求。然而船舶运动建模却是一项十分繁重的任务,建模精度与效率受到多种条件的影响。一方面,
学位
实现无人机自主降落任务的关键在于高精度位姿估计。视觉定位在近距离应用场景中具备明显优势。论文主要面向无人机自主降落任务,研究基于视觉的位姿测量与估计方法,构建无人机视觉测量系统,针对降落过程视觉面临的问题和情形提出相应的优化解,并利用当前可获取的视觉位姿解实现多源信息融合。具体地,论文展开了以下几方面研究工作:  首先,针对视觉有效测量范围问题,提出了一种视觉分层的无人机位姿估计方法。该方法根据飞
学位
近年来水上客船事故频发,2014年韩国“岁月号”沉船事故、2015年中国“东方之星”沉没事故、2017年巴西“Comandante Ribeiro号”客轮翻沉事故等的发生再次为客船运输安全敲响警钟。客船事故一旦发生必将涉及人命安全和财产损失,因此其安全性不容忽视。  长岛海域地处渤海海峡,北连辽东,南接胶东半岛,东望日本韩国,面积8700平方公里,是“四类重点船舶”中涉客船舶营运高度密集区,已被交
学位
视情维修(CBM)和故障预测和健康管理(PHM)对于减少系统的停机时间、维修成本和提高整体的可用度起着重要的作用。齿轮作为机械传动的关键部件,具有高效的传动比和强的承受负载能力,广泛应用于航空航天、船舶工业和重型机械如直升机、高铁和风力发电机中。齿轮失效将会引发整个机械系统停机,从而导致重大经济损失甚至人员伤亡。状态监测和故障检测技术能显著提高齿轮传动系统的可靠性并减少失效的发生。本文以飞机关键部
航空运输需求的持续快速发展引发空域网络供需矛盾愈演愈烈,特别是大型繁忙机场及其终端区空域交通拥堵和航班延误频发,已经成为制约国家空域系统运行的重要瓶颈节点。因此,面向空中交通拥堵现实问题和发展趋势,系统性开展终端区交通流拥堵基础理论和疏导方法研究,有助于缓解空域拥堵、降低管制负荷、提升资源利用率和系统鲁棒性,也是支撑和促进空中交通系统转型升级的必然选择。  在以管制为战术核心的集权式空中交通运行模