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某型航空發動機α1/sub>、α2不調節及噴口不隨動故障分析

2021-04-12 12:02:26涂洪忠李鵬輝胡宇超
航空維修與工程 2021年2期

涂洪忠 李鵬輝 胡宇超

摘要:針對某引進型航空發動機使用過程中出現的α1、α2不調節及噴口不隨動故障,基于故障樹分析方法,通過試驗驗證、分解檢查等查明了故障原因,制定了控制措施,可為類似故障的分析提供參考。

關鍵詞:主泵調節器;指令活塞桿;卡滯;故障樹

Keywords:main fuel regulator;command piston rod;binding;fault tree

1 故障描述

某發動機在外場使用過程中出現“從加力狀態收油門到慢車狀態時低壓壓氣機進口導流葉片角度α1、高壓壓氣機可調導流葉片角度α2不調節,發動機尾噴口不隨動”故障,該發動機為引進型新發,更換主泵調節器后故障排除。

2 建立故障樹

發動機工作時,隨高壓轉子轉速n2的上升,主泵調節器三維凸輪下移,凸輪半徑增大,左傳動桿逆時針轉動,帶動滑套右移,關小n2指令活塞左腔回油路,開大右腔回油路,n2指令活塞在左右腔油壓差的作用下右移,通過指令杠桿帶動高低壓分油活門偏離中立位置移動,使得主泵調節器齒輪泵后高壓油分別通過高低壓作動筒一腔進油、另一腔回油,推動高壓壓氣機可調導流葉片、低壓壓氣機進口導流葉片向增大氣流方向轉動。α1、α2控制原理如圖1所示。

同時,n2指令活塞右移過程中壓縮指令彈簧,帶動指令活門向右運動,指令油壓輸出增大,控制節流狀態噴口控制活門切換,使得噴口臨界截面由機械限動最大狀態切換至機械限動位最小狀態。α1、α2與n2指令壓力的控制規律如圖2至圖4所示,發動機從加力狀態到慢車狀態的α1、α2角度及n2指令壓力隨轉速減小而減小。

依據故障復現情況和α1、α2及發動機噴口調節工作原理,梳理故障關聯機構包括作動筒及連接機構、n2轉速測量裝置、n2轉速生成裝置、執行機構、噴口控制機構等相關底事件共14項,建立故障樹如圖5所示。

外場排故時通過更換主泵調節器后故障排除,因此可排除故障樹底事件X1、X2、X13、X14的可能性,該故障由主泵調節器引起。

3 故障定位

將原臺主泵調節器保持返廠狀態裝到性能試驗器上錄取性能,增加設備傳動轉速,當α1增加至38°時不再隨傳動轉速增加而增大,此時α2及n2指令壓力均保持在最大狀態(見圖2~圖4中轉速n2處),進一步檢查慢車轉速和大車轉速無異常;再次檢查α1、α2和n2指令壓力均符合工藝規定,故障消失;反復進行5次試驗故障未能復現。

對該臺主泵調節器進行大分解,重點檢查故障樹底事件涉及的零組件,除發現n2指令活塞桿緊澀外,其余未見異常。分解下n2指令活塞桿,用光學非接觸式測量儀對n2指令活塞桿進行放大檢查,發現明顯卡滯痕跡,對比其他正常到壽待修品未見類似痕跡,如圖6所示。

用內窺鏡對n2指令活塞襯套內孔進行檢查,發現一處明顯反光,該位置與n2指令活塞桿的卡滯痕跡相對應,應為多余物卡滯造成,如圖7所示。檢查過程中未發現目視可見多余物,可能在分解過程中脫落隨油液流走(該活塞桿及襯套配合間隙為微米級)。

根據檢查情況,并結合故障原理分析,按故障樹對底事件進行排查(見表1),故障最終定位為n2指令活塞桿卡滯。

4 故障原因分析

外場故障發生時,飛行員從加力狀態收油門至慢車,發動機轉速降低,三維凸輪半徑減小,左傳動桿順時針方向轉動,滑套左移,n2指令活塞桿右腔回油口關小,左腔回油口開大,n2指令活塞桿應左移。但由于n2指令活塞桿卡滯在n2指令活塞襯套內右極限位置,導致n2指令活塞桿不能移動,α1、α2指令杠桿及指令壓力活門未移動,導致α1、α2不調節,發動機尾噴口不隨動。

廠內性能試驗時,n2指令活塞桿開始卡滯在右極限位,指令壓力最大,故障復現。經過檢查慢車轉速和最大轉速后,n2指令活塞桿受左右腔燃油壓力來回變化,n2指令活塞桿脫離卡滯狀態,恢復正常,故障消失。

該主泵調節器為引進型號新品,未經過修理,且n2指令活塞桿卡滯部位的來油均通過n2指令活塞襯套上的濾網(見圖8)過濾,不會帶入多余物。因此,綜合分析認為,導致n2指令活塞桿卡滯的原因是制造殘留。

5 預防措施

檢修主泵調節器時,分解下n2指令活塞,檢查活塞襯套內腔不允許有金屬屑等多余物,目視檢查未分解零組件的可見部分應無異常;增加用汽油清洗計算機構部分的要求。

修理過程中應加強燃油清潔度及多余物控制,避免帶入物導致的卡滯;加強油封工作控制,避免因零件銹蝕導致的卡滯。

作者簡介

涂洪忠,碩士,主要從事航空發動機動力控制裝置修理科研工作。

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