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主管单位 中华人民共和国
工业和信息化部
主办单位 哈尔滨工业大学 主编 李隆球 国际刊号ISSN 0367-6234 国内刊号CN 23-1235/T

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引用本文:杜佳佳,梁作斌,臧戈.支承对航空发动机中央传动杆动态特性的影响[J].哈尔滨工业大学学报,2017,49(1):139.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2017.01.020
DU Jiajia,LIANG Zuobin,ZANG Ge.Influence of support on dynamic performance of radial driving shaft for aero engine[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2017,49(1):139.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2017.01.020
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支承对航空发动机中央传动杆动态特性的影响
杜佳佳1,2,梁作斌1,2,臧戈1,2
(1.中航工业沈阳发动机设计研究所, 沈阳 110015; 2.航空发动机动力传输航空科技重点实验室(中航工业沈阳发动机设计研究所), 沈阳 110015)
摘要:
为改善航空发动机中央传动杆的动态特性,结合某航空发动机中央传动杆的结构及工况参数,采用有限单元法建立 动力学模型及方程,对中央传动杆的动态特性进行理论分析.探讨陀螺力矩对临界转速以及中间辅助支点的支承位置和支承 刚度对中央传动杆临界转速的影响.提出中间辅助支点最佳位置的确定方法,对中央传动杆的工程设计具有一定的应用价值. 分析结果表明:在工作转速范围内,陀螺力矩对其固有频率的影响较小,不大于0.5%;中间辅助支点设置在中间无支点时的二 弯"振型节点"处时,可使中央传动杆获得最高的临界转速,以及最大的支承刚度设计裕度.试验结果验证了理论计算方法的正确性.
关键词:  航空发动机  中央传动杆  临界转速  辅助支点  支承
DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2017.01.020
分类号:V233.1
文献标识码:A
基金项目:
Influence of support on dynamic performance of radial driving shaft for aero engine
DU Jiajia1,2,LIANG Zuobin1,2,ZANG Ge1,2
(1.AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute,Shenyang 110015, China; 2.Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Power Transmission of Aeroengine(AVIC Shenyang Engine Design and Research Institute),Shenyang 110015,China)
Abstract:
To improve the dynamic performance of a radial driving shaft employed on an aero engine,a theoretical analysis based on FEM is conducted. Dynamic model and equation is constructed consistent with the actual structure and practical operating condition. The influences of gyroscopic moment,supporting stiffness and location of the intermediate fulcrum on shaft critical speed are discussed. The method to determine the intermediate supporting location is suggested,which is believed to be valuable in practical design of radial driving shaft. Analysis results indicate that the gyroscopic moment has minimum impact on the natural frequency,less than 0.5%. When the intermediate fulcrum is located at the point of the ‘ Natural Mode' of second curved modal shape with no intermediate fulcrum,the highest critical speed and design margin of supporting stiffness could be achieved. The experimental results prove the correct of the theoretical analysis.
Key words:  aero engine  radial driving shaft  critical speed  intermediate supporting  supporting stiffness

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