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液体火箭发动机涡轮泵组剖面结构设计

项目分类:发动机 发布时间:2020-06-30 ID:122256
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刚拿到这套涡轮泵的初始结构参考时,最先注意到的是涡轮端与泵端同轴度公差在实际加工中容易出现的接刀痕问题,高温合金叶轮切削时刀具磨损快,叶根处的圆角如果按理论值做,精加工后很容易出现应力集中的微裂纹,我在调整叶轮根部过渡圆角时,特意把原参考的R0.8改成了变曲率过渡,靠近轮盘侧稍大,靠近叶顶侧收窄,既不影响流道效率,也能适配五轴铣削的走刀路径,减少接刀带来的毛刺残留。跨软件转档的时候,密封组件的薄壁件很容易出现面片丢失,尤其是动环与静环的配合面,一开始转过来的面有0.02mm的破面缺口,我重新对齐了密封副的配合基准,把薄壁处的面片公差调整到0.005mm,避免后续装配时出现干涉误判。这套结构的装配逻辑我前后捋了三遍,主轴上的各级密封、轴承、叶轮的压紧顺序不能乱,尤其是涡轮端的隔热衬套,和主轴的过盈量我特意留了0.03mm的热装间隙,要是按硬配合做,实际装配时衬套加热膨胀量不够,很容易卡滞在主轴中段,拆的时候还会刮伤主轴表面。流道部分的曲面我没有完全照搬理论气动型面,考虑到实际铸造时的脱模斜度,在叶轮流道的非工作面加了极小的拔模角度,不会对流体效率造成可感知的影响,却能大幅降低铸件的报废率。之前做同类动力组件实训时,曾因为轴承预紧力的结构没留调整余量,装配后转动卡滞,这次我在轴承端盖处加了可调整的垫片组结构,不用拆解整个泵体就能微调预紧量,适配不同工况下的轴系热伸长。涡轮端的高温密封是整个结构的难点,我把原来的单道密封改成了组合式密封结构,迷宫密封加接触式密封的组合,既可以阻挡高温燃气向轴承腔泄漏,也能减少密封件的磨损量,毕竟涡轮端工作时的温度极高,单靠接触式密封很容易快速老化失效。做剖面展示的时候,我特意把不同功能的组件用不同颜色区分开,流道、密封、轴承、轴系、壳体各部分一目了然,方便看结构的人快速理清各部件的位置关系,不会被复杂的内部结构绕晕。

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