固体火箭发动机测试与试验技术第三章.ppt
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1、固体火箭发动机测试与试验技术主讲:刘平安College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo (6)挠性件的设计与选用o 挠性件是靠材料本身的弹性变形提供运动自由度的。o 挠性件挠性件的的优点优点:弹性变形引起材料的内摩擦,内摩擦与外摩擦相比具有摩擦力小,重复性好的优点。o各种外摩擦连接的缺点各种外摩擦连接的缺点:各种外摩擦连接,由于构成运动自由度的两个或多个零件之间,存在相对运动(滑动或滚动),存在接触表面间的摩擦。其摩擦力大,影响因素多,很难控制。造成重复性差,用在精密测量
2、设备上将影响测量精度,加之存在间隙和摩损,用在有强烈冲击、振动的火箭发动机试验中将产生更大的误差。o因此,目前在火箭发动机试验中,都普遍采用了各种型式的挠性件。College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineering弯曲挠性件3万向运动性能挠性件挠性件按功能分单向运动性能挠性件挠性件按提供自由度的方式分扭转挠性件4万向挠性件 双工作段板簧 单工作段板簧 圆杆式挠性件 常用的挠性件o3.3.4典型试车架5(1)滚动元件试车架(2)高精度试车架(3)多分力试车架College of Ae
3、rospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineering(1)滚动元件试车架 常用的滚动元件试车架有滚轮车式、滚球式和中心架式三种 78o 图3-14是滚轮车式试车架结构简图,滚轮内装有滚动轴承,四个滚轮在两条钢轨上运动。其优点是结构简单,安装操作简便快速,通用性好,应用很普遍。大型发动机,特别是长发动机,滚轮车作成分段式,它可消除发动机工作时轴向延伸影响,亦可适应各种长度。o 滚球式试车架的优点是既可沿轴向自由调节,又可沿水平面在一定范围内任意调节;缺点是沿轴向调节距离太小,对试车架安装要求较高,操作较复杂
4、o 中心架式试车架的优点是将动架重量减到最小,以保证试车架具有尽可能高的固有频率,有利于动态力的测量。其次是安装操作简便,通用性好,普遍使用于小型发动机试验。o (2)高精度试车架o 各类高精度试车架的共同特点是动静架之间采用弹性元件连接,选用高精度传感器和万向挠性件,采用原位校准技术,使高精度安装对准工具。结构上设计成专用的整体式结构。College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil EngineeringCol
5、lege of Aerospace and Civil Engineeringo 图3-15是一个小型发动机用的高精度试车架结构简图。静架由承力架、龙门架、底架组成,承力架、龙门架安装在底架上,底架与试车台体相连。动架是一个直角形构件,其上有两个安装发动机的支座。o 利用光学工具技术进行安装,原位校准装置、测力组件、发动机三轴线的不同轴度小于0.2mm;试车架与试车台体对接时的倾斜度小于30;板簧处于自由垂直状态,对试车轴线不垂直度小于30。o 图3-16是一个直径约1m,推力约200kN的中型发动机试车架结构简图。它采用了单工作段双板簧作为动架和静架之间的连接件,其弹阻力仅为推力的0.075
6、原位校准采用液压系统,后支撑采用中心架,并设计了专用后裙定位板作为定位基准。College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineering131415161718192021222324o (3)多分力试车架o 六分力试车架用来测量发动机产生的推力偏心值和推力矢量控制机构产生的姿态控制力和力矩,推力终止机构打开时所产生的
7、侧向干扰力。o 6分力试车架是利用刚体的平衡原理,适当布置约束,以限制发动机的6个自由度(3个移动自由度和3个转动自由度),使之处于静定平衡状态。由于每一约束均由带传感器的测力组件来承担,并通过挠性件把相互间的干扰减到最小。所以,通过试车即可测得配置的六个约束所承受的6个分力。根据6个分力的作用点和方向进行空间向量合成,求出推力向量的大小、方向和作用点。o 图3-17是测推力偏心的立式六分力试车架测量示意图,选O-XYZ直角坐标系,以F1和F6两传感器的理论轴线交点为坐标原点,F1传感器的理论轴线为x轴,F1传感器理论轴线为z轴,通过O点平行于F2和F3的轴线为Y轴,安装传感器的方向为各坐标轴
8、的正方向。H、R为台架结构尺寸,是已知数。College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineering2627图3-17 立式六分力试车架测量示意图o 选坐标原点为力的简化中心,设主矢量和主矩各为:o 。o 空间力系的平衡条件是主矢量和主矩分别在3个坐标轴上的投影同时为零,即:o 由此可得到各分力合分力矩的计算公式为:College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil EngineeringCo
9、llege of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo主矢量的值为o o (3-30)o主矩的值为o o (3-31)o推力偏心角是指发动机实际推力作用线与发动机几何中心轴线间的夹角(图3-18),可用下式求出:o o (3-32)o或由下式求出:o o (3-33)College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and C
10、ivil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo 推力偏心距 ,有三种情况:o 1)通过发动机质心 作垂直于发动机几何中心线的横截面 ,与发动机的实际推力作用线 L相交于 ,C 点和D 点之间的连线即为推力偏心距 ;o 2)发动机质心点 与发动机实际推力作用线 L间的垂直距离CE;o 很明显,这两个定义是一致的,都反映了推力对质心的力矩值,有时它表现为翻转力矩,有时表现为稳定控制力矩,用得较普遍。o 3)发动机的几何中心线与发动机实际推力作用线间的最短距离。College of Aerospace and Civil Eng
11、ineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo 图3-19为卧式三分力试车测量示意图,用来测量推力矢量控制机构产生的姿态控制力,利用各力对O点的力矩之和等于零的等式即可求出推力向量控制力Fc的大小,即:College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo 3.3.5安装调试o 试车架在设计制造完毕以后,应根据“试车架安装调试、性能试验大纲”进行安装调试,检验设计、制造的正确性。投入使用以后,根据“试车安装工艺文件”进行试车
12、前的安装调试。o 试车架是一种连接接点多,调整结构多,相互关系复杂,要求严格的复杂测力装置。安装调试中必须对各种活动接点紧固连接,可靠锁紧,保证试车架的静态和动态性能。College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo 小型试车架主要采用机械测量工具进行安装调试,大型试车架一般采用光学测量工具或激光仪器进行安装调试,常用的有测微准直望远镜(提供光学基准视线)、工具经纬仪(确定与基准视线垂直的平面)、水准仪(建立水平平面)、光学直角头(建立与基准视钱垂直的辅助视线)、工具轴(建
13、立光学站的导轨)、各种光学目标、杯座、照明器、光学工具尺及尺架、仪器活动支架、目标固定支架、托架等。光学仪器的优点是光线无质量、无厚度、无长度限制,不会产生下垂和弯曲变形,用它作定位或测量基准可大大提高安装调试精度。College of Aerospace and Civil EngineeringCollege of Aerospace and Civil Engineeringo 常规卧式试车架安装o 图3-21是一台常规卧式试车架的光学安装调试示意图。光学对准步骤如下:o 1)建立水平面内的型光学站o 用一台水准仪监测光学站的三个点,即1、2、3点,使三点的球体目标中心在同一水平面内。在
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