航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展與形勢(shì)解析

時(shí)間:2022-09-19 05:05:03

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航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展與形勢(shì)解析

本文作者:侯敏杰劉冬根工作單位:航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

0引言

航空發(fā)動(dòng)機(jī)的氣動(dòng)熱力學(xué)問題、機(jī)械系統(tǒng)問題、匹配性問題及控制規(guī)律問題等都必須通過高空臺(tái)模擬試驗(yàn)進(jìn)行充分的調(diào)試、驗(yàn)證。高空臺(tái)是能在地面模擬航空發(fā)動(dòng)機(jī)的空中工作環(huán)境條件,并獲取發(fā)動(dòng)機(jī)高空性能/特性的大型試驗(yàn)設(shè)備,是先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研制必不可少的一種關(guān)鍵設(shè)備。一個(gè)沒有高空臺(tái)的國(guó)家,是不可能獨(dú)立自主地研制出先進(jìn)高性能航空發(fā)動(dòng)機(jī)的。隨著我國(guó)航空工業(yè)的蓬勃發(fā)展和航空發(fā)動(dòng)機(jī)重大專項(xiàng)設(shè)立的順利推進(jìn),對(duì)高空臺(tái)的試驗(yàn)?zāi)芰透呖漳M試驗(yàn)技術(shù)都提出了更高的要求。

1高空臺(tái)的戰(zhàn)略地位與重要作用

高空臺(tái)是國(guó)家戰(zhàn)略性資源,高空模擬是自主研制先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)必不可少的重要手段和工具,一個(gè)國(guó)家的高空模擬能力和技術(shù)水平已成為該國(guó)自主研制先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)能力和水平的一個(gè)重要標(biāo)志。

1.1高空臺(tái)是先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制不可或缺的重要手段和工具航空動(dòng)力是集合了復(fù)雜氣動(dòng)、熱力、結(jié)構(gòu)和控制的高技術(shù)產(chǎn)品。由于航空動(dòng)力技術(shù)的復(fù)雜性和研制的高風(fēng)險(xiǎn)性,特別是工作范圍的不斷擴(kuò)大和設(shè)計(jì)指標(biāo)的日益提高,包括概念研究在內(nèi)的航空動(dòng)力發(fā)展的每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開廣泛而深入的研究與試驗(yàn)。目前,航空渦噴/渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的飛行高度已達(dá)25~30km、最大飛行速度已達(dá)2.5~3.0倍聲速,而且對(duì)機(jī)動(dòng)性的要求也愈來愈高。這不僅使發(fā)動(dòng)機(jī)的工作參數(shù)隨飛行條件變化而急劇改變,而且發(fā)動(dòng)機(jī)的部件性能、工作穩(wěn)定性、共同工作特性、燃燒特性等也明顯地受到飛行條件變化的影響。特別是高空低速、高空高速和低空高速條件下的發(fā)動(dòng)機(jī)工作特性,已經(jīng)與地面狀態(tài)的性能大不相同,不能僅靠普通地面試車臺(tái)上的臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果通過傳統(tǒng)的相似換算方法得到,而必須通過模擬真實(shí)空中工作環(huán)境條件下的試驗(yàn)來確定。另外,空中風(fēng)車起動(dòng)特性、燃燒室的穩(wěn)定燃燒特性和點(diǎn)火特性、低雷諾數(shù)條件下的發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性等試驗(yàn),在地面臺(tái)上難以做到,需要在高空臺(tái)上進(jìn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),一種新型發(fā)動(dòng)機(jī)研制,需要占用3~4個(gè)高空艙,進(jìn)行2000~4000小時(shí)甚至更多的高空模擬試驗(yàn)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)需要在高空模擬試車臺(tái)上驗(yàn)證及解決的問題可分為:氣動(dòng)熱力學(xué)、機(jī)械系統(tǒng)、匹配性和控制規(guī)律等四大類。在整機(jī)試驗(yàn)中,各種問題的耦合使航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)更具復(fù)雜性。在高空臺(tái)上調(diào)試、驗(yàn)證、探索發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)改型方案須有詳細(xì)的部件特性的支持,以及整機(jī)仿真技術(shù)的支持,才能有效地提高高空模擬試驗(yàn)結(jié)果的置信度,而且整機(jī)仿真技術(shù)可以彌補(bǔ)高空臺(tái)的試驗(yàn)缺陷或不足。在新型發(fā)動(dòng)機(jī)的研制過程中,航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)很重要,其相關(guān)的高空模擬試驗(yàn)技術(shù)支撐則更重要。通過合理、充分地安排航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空臺(tái)試驗(yàn),能夠優(yōu)化各部件空中匹配性能,確定空中工作包線,并大幅降低試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、大大縮短研發(fā)周期。高空臺(tái)作為重要的獲取空中工作參數(shù)以驗(yàn)證發(fā)動(dòng)機(jī)部件匹配性能的地面設(shè)備,集設(shè)計(jì)、制造工藝、控制、測(cè)試、試驗(yàn)等多項(xiàng)工業(yè)技術(shù)和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)于一身,具有不可替代的地位。

1.2高空模擬試驗(yàn)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能調(diào)試與技術(shù)攻關(guān)的最有效途徑航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制是一個(gè)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)的反復(fù)迭代過程。一臺(tái)新型發(fā)動(dòng)機(jī)的研制需要數(shù)千小時(shí)的空中性能調(diào)試試驗(yàn)。理論上說,該試驗(yàn)既可以在高空臺(tái)上進(jìn)行,也可以在飛行臺(tái)上進(jìn)行,還可以直接在原型飛機(jī)上進(jìn)行飛行試驗(yàn)。但最有效的調(diào)試手段是高空臺(tái)試驗(yàn)。首先,從飛機(jī)及其發(fā)動(dòng)機(jī)的研制來看,通常要優(yōu)先啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的研究工作,因而新型發(fā)動(dòng)機(jī)的研制過程中沒有原型飛機(jī)可用。即使是飛機(jī)型號(hào)牽引主導(dǎo)的發(fā)動(dòng)機(jī)研制項(xiàng)目,也不會(huì)有成熟可靠的原型機(jī)來進(jìn)行高空性能調(diào)試試驗(yàn)。其次,用運(yùn)輸機(jī)或轟炸機(jī)改裝的飛行臺(tái)是發(fā)動(dòng)機(jī)研制中的重要調(diào)試手段之一,但一般僅限于飛行高度低于11km、飛行馬赫數(shù)一般低于0.85的范圍;飛行臺(tái)遠(yuǎn)不能滿足飛行高度為25~30km、飛行速度為2.5~3.0倍聲速的高性能發(fā)動(dòng)機(jī)的性能調(diào)試需求。再者,地面高空模擬試驗(yàn)相對(duì)于空中飛行試驗(yàn)而言,參數(shù)測(cè)試能力、試驗(yàn)安全性和試驗(yàn)條件控制方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能調(diào)試與技術(shù)攻關(guān)也非常關(guān)鍵。英國(guó)人曾統(tǒng)計(jì)過,發(fā)動(dòng)機(jī)高空臺(tái)性能試驗(yàn)一個(gè)月的工作量,相當(dāng)于飛行試驗(yàn)300次起降,而高空模擬試驗(yàn)的每小時(shí)費(fèi)用約為飛行試驗(yàn)費(fèi)用的1/30~1/6。

1.3先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件研發(fā)需要進(jìn)行深入的高空模擬試驗(yàn)不僅在航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制過程中需要大量的整機(jī)高空模擬試驗(yàn),而且其部件的研發(fā)也要依賴于高空臺(tái),例如,加力燃燒室和核心機(jī)的研發(fā)通常就需要在高空臺(tái)上進(jìn)行大量的研究試驗(yàn)。因?yàn)閷?duì)于關(guān)鍵部件的高空特性,不能僅通過理論計(jì)算和普通試驗(yàn)來解決,而要建設(shè)專門的高空試驗(yàn)設(shè)備,其投資基本與一座高空臺(tái)相當(dāng),因而通常會(huì)將此類試驗(yàn)安排在高空臺(tái)上進(jìn)行。據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)介紹,成功地發(fā)展一個(gè)高性能的加力燃燒室,一般要在高空飛行狀態(tài)下進(jìn)行2000小時(shí)左右的全尺寸加力燃燒室試驗(yàn)。

1.4航空發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)設(shè)計(jì)方法的有效性驗(yàn)證與新型航空動(dòng)力研究都離不開高空試驗(yàn)當(dāng)前,虛擬設(shè)計(jì)方法與仿真試驗(yàn)技術(shù)在優(yōu)化試驗(yàn)方案和縮短試驗(yàn)周期方面取得了較好的效果,但這些先進(jìn)方法和技術(shù)的開發(fā)與升級(jí)離不開大量的試驗(yàn)結(jié)果的支持,其有效性和應(yīng)用范圍的驗(yàn)證也離不開真實(shí)工作環(huán)境條件下的試驗(yàn)驗(yàn)證。為了滿足飛機(jī)技術(shù)指標(biāo)不斷提升的要求,當(dāng)前非傳統(tǒng)新型航空動(dòng)力的研發(fā)正如火如荼的進(jìn)行著,尤其是飛行速度為3~5倍聲速的飛行器動(dòng)力的研究。而這些動(dòng)力裝置的研究,如用于鄰近空間高超聲速飛行器的渦輪沖壓組合動(dòng)力的研究,不僅要進(jìn)行深入廣泛的動(dòng)力高空模擬試驗(yàn),而且還要求在考慮飛行器與動(dòng)力相互作用影響下的高空模擬試驗(yàn),以及飛行器與動(dòng)力一體化的高空模擬試驗(yàn)??梢院敛豢鋸埖卣f,高空模擬試驗(yàn)測(cè)試的技術(shù)水平與能力決定了高超聲速飛行器動(dòng)力研究的進(jìn)程。

2高空臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀

自20世紀(jì)30年代世界首個(gè)高空臺(tái)建成以來,其試驗(yàn)測(cè)試能力與試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)隨發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展而不斷提升。當(dāng)前世界上建有幾十個(gè)高空模擬試驗(yàn)研究基地,有近百個(gè)高空試驗(yàn)艙。

2.1國(guó)外高空臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀

美國(guó)的高空臺(tái)和高空艙數(shù)量占世界總數(shù)的一半以上。在高空模擬能力絕對(duì)占優(yōu)的情況下,為適應(yīng)進(jìn)氣道/發(fā)動(dòng)機(jī)的相容性能問題和大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)研制的高空性能/特性試驗(yàn)問題,不惜耗費(fèi)6.5億美元于20世紀(jì)80年代中后期建成了氣源裝機(jī)功率達(dá)450MW的巨型高空臺(tái)ASTF。俄羅斯的高空模擬試驗(yàn)研究中心現(xiàn)有兩個(gè)高空模擬試驗(yàn)基地、5個(gè)在用高空艙。俄羅斯早在20世紀(jì)90年代就著手籌建10m直徑的巨型高空艙,以適應(yīng)先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)的高空試驗(yàn)需求,其設(shè)備規(guī)模和試驗(yàn)?zāi)芰H次于美國(guó),是歐洲最大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)基地。另外,英、法等國(guó)也有較為完備的高空模擬能力。不僅如此,日本、韓國(guó)和印度等國(guó),隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升和發(fā)動(dòng)機(jī)的自主研發(fā),也于上世紀(jì)末和本世紀(jì)初開始建高空臺(tái)。這些國(guó)家在不斷提升高空臺(tái)硬件能力的同時(shí),更加大對(duì)高空模擬試驗(yàn)技術(shù)的研究。一方面探索新的試驗(yàn)與測(cè)試方法,開發(fā)新的試驗(yàn)科目,廣泛使用和融入數(shù)值仿真技術(shù);另一方面優(yōu)化資源整合,比如美國(guó)于20世紀(jì)90年代將主要的高空模擬試驗(yàn)基地歸入阿諾德工程發(fā)展中心(AEDC),使其高空模擬設(shè)備能力和技術(shù)水平遙居世界第一??傮w上說,高空模擬試驗(yàn)技術(shù),已從單純追求發(fā)動(dòng)機(jī)性能的高空性能試驗(yàn)、功能試驗(yàn)階段,發(fā)展到追求綜合高性能航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能功能試驗(yàn)、適用性試驗(yàn)、耐久性試驗(yàn)、數(shù)字化與仿真試驗(yàn)、自動(dòng)化與智能化試驗(yàn)等。

2.2我國(guó)高空臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)于1965年開始高空模擬試驗(yàn)基地的自主建設(shè)工作,于1995年竣工并投入使用。我國(guó)高空模擬試驗(yàn)基地占地400畝、總裝機(jī)功率220MW,其設(shè)備能力與水平居亞洲第一、世界第五。當(dāng)前有4個(gè)高空艙,其直徑分別為3.7m、3.0m、3.0m和2.0m,可承擔(dān)海平面標(biāo)準(zhǔn)大氣靜止條件下空氣流量120kg/s的渦噴、渦扇、渦軸、渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)的高空模擬試驗(yàn),主要包括:高空校準(zhǔn)試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、功率/推力瞬變?cè)囼?yàn)、加力通/斷試驗(yàn)、進(jìn)氣壓力畸變?cè)囼?yàn)、空中起動(dòng)試驗(yàn)、高空風(fēng)車特性試驗(yàn)、進(jìn)氣加溫加壓試驗(yàn)、高原/高溫/低溫起動(dòng)試驗(yàn)等。高空模擬試驗(yàn)技術(shù)的研究與發(fā)展,源于發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)需求。我國(guó)十分重視高空模擬試驗(yàn)與測(cè)試方法的研究,尤其是自1997年成立航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室以來,高空模擬試驗(yàn)技術(shù)的水平有了顯著的提升,建立并完善了渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)規(guī)范,解決了渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)和大流量收擴(kuò)噴管渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù)難題。我國(guó)當(dāng)前的高空模擬技術(shù)研究主要在性能/功能試驗(yàn)和適用性試驗(yàn)技術(shù)方面,與美、俄的同類技術(shù)相比還有差距。

3我國(guó)高空臺(tái)與高空模擬技術(shù)的發(fā)展方向

隨著我國(guó)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)由測(cè)繪仿制向自主研制的轉(zhuǎn)變,尤其是由航空大國(guó)向航空強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變,以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)重大科技專項(xiàng)的設(shè)立工作順利推進(jìn),對(duì)高空模擬試驗(yàn)的技術(shù)和能力提出了新的要求,也為高空臺(tái)的發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

3.1我國(guó)高空臺(tái)的發(fā)展要求

為適應(yīng)國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)研究的整機(jī)試驗(yàn)條件保障需求,急需開展以下幾方面的高空臺(tái)能力的建設(shè)工作:渦噴、渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);渦軸、渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);大涵道比發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);自由射流試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);組合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);航空發(fā)動(dòng)機(jī)氣動(dòng)穩(wěn)定性綜合評(píng)定試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);加力燃燒室/主燃燒室高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè);輔助動(dòng)力以及其他附件高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)。通過上述高空臺(tái)能力的綜合評(píng)估與建設(shè),形成配套國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)與鄰近空間飛行器動(dòng)力自主研發(fā)需要的高空模擬設(shè)備,打造國(guó)際知名、世界一流的我國(guó)高空模擬試驗(yàn)基地。

3.2我國(guó)高空模擬技術(shù)的發(fā)展方向

航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,經(jīng)過15年的建設(shè)和發(fā)展,突破了多項(xiàng)高空模擬試驗(yàn)關(guān)鍵技術(shù),形成了一系列較為成熟的高空模擬試驗(yàn)方法、測(cè)試方法與數(shù)據(jù)處理評(píng)定方法。為更好地適應(yīng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)蓬勃發(fā)展和向航空強(qiáng)國(guó)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)需要,迫切需要加大和深化以下幾方面的高空臺(tái)能力研究與建設(shè)工作。1)高空臺(tái)飛行環(huán)境模擬技術(shù)高空臺(tái)進(jìn)氣壓力/溫度模擬技術(shù);高空臺(tái)排氣環(huán)境模擬技術(shù);高原、高溫、低溫起動(dòng)環(huán)境模擬技術(shù);進(jìn)氣畸變及其他特殊要求使用條件模擬技術(shù);自由射流高空模擬試驗(yàn)技術(shù)。2)高空模擬試驗(yàn)測(cè)試計(jì)量技術(shù)推力/功率測(cè)量與校準(zhǔn)技術(shù);燃油流量測(cè)量與校準(zhǔn)技術(shù);空氣流量測(cè)量與校準(zhǔn)技術(shù);動(dòng)溫/動(dòng)壓測(cè)量與校準(zhǔn)技術(shù)。3)發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)評(píng)定與仿真技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)評(píng)定技術(shù);發(fā)動(dòng)機(jī)功能試驗(yàn)評(píng)定技術(shù);發(fā)動(dòng)機(jī)與高空臺(tái)建模與數(shù)值仿真技術(shù);地面臺(tái)、高空臺(tái)、飛行臺(tái)相關(guān)性。4)進(jìn)氣道/發(fā)動(dòng)機(jī)匹配試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)氣壓力畸變?cè)囼?yàn)與評(píng)定技術(shù);進(jìn)氣溫度畸變?cè)囼?yàn)與評(píng)定技術(shù);進(jìn)氣溫度-壓力組合畸變?cè)囼?yàn)與評(píng)定技術(shù);進(jìn)氣道與發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)合試驗(yàn)技術(shù);降穩(wěn)因子分析與試驗(yàn)驗(yàn)證技術(shù)。通過對(duì)上述高空模擬試驗(yàn)關(guān)鍵技術(shù)的研究,形成配套國(guó)內(nèi)航空動(dòng)力高空模擬試驗(yàn)的技術(shù)和方法體系,可為國(guó)內(nèi)先進(jìn)航空動(dòng)力的自主研發(fā)提供技術(shù)條件保障與支持。

4結(jié)束語(yǔ)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)固有的高復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性,加之飛機(jī)戰(zhàn)技指標(biāo)不斷提高,使得先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制仍然離不開大量試驗(yàn)的支持,高空臺(tái)和高空模擬試驗(yàn)已成為當(dāng)今航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研制必不可少的重要手段和工具,并在一定程度上反映和決定著航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制水平。為此,要真正突破飛機(jī)“心臟病”這個(gè)瓶頸,切實(shí)做好航空發(fā)動(dòng)機(jī)的堅(jiān)強(qiáng)后盾與技術(shù)后方,必須加強(qiáng)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)和高空模擬試驗(yàn)技術(shù)研究,為我國(guó)在役、在研和預(yù)研發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)提供完備的技術(shù)支持。