航空发动机数字模型.ppt

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1、第八章航空发动机数字模型航空发动机是一个十分复杂的气动热力过程系统。为了对航空发动机进行良好的控制、预报及故障诊断,首先必须对航空发动机的特性进行分析和测定,建立航空发动机的数字模型。建立一个合理的数字模型,是发动机控制工作中必不可少的组成部分。本章研究航空发动机控制系统中被控对象的数学模型的建立。概述数字模型所谓模型就是把表征实际系统本质部分的信息减缩成有用的描述形式。模型可以模拟和依照实际系统的行为而不必是该系统实际结构的描述,只是按照实际系统的目的所做的一种近似描述。数学模型是描述实际物理系统各个物理量之间关系的数学描述。航空发动机数学模型的应用

2、极为广泛,它是控制、预报和故障诊断一台实际发动机和分析、设计发动机控制系统的基础。航空发动机数学模型主要有以下三个方面的用途。(1)用于分析、设计发动机控制系统(2)用于预报发动机控制系统的物理量(3)用于发动机的故障诊断和容错控制分类根据不同的目的和任务研究航空发动机时,需要推导不同形式的数字模型。发动机数学模型的形式很多,一般可分为线性和非线性的,定常或时变的,静态或动态的,连续或离散的,确定或随机的,输入输出或状态空间的,集中参数或分布参数的和实时和非实时的。从研究航空发动机的特性出发,数学模型分为稳态模型、线性小偏差模型和非线性气动热力学模型三

3、类。稳态模型用于发动机通道面积和部件特性已知、调节规律已定的条件下,计算发动机高度-速度特性和计算给定飞行条件下发动机的节流特性,获取推力、耗油率、转速、燃油消耗量及通道特征截面的压力、温度、流量等稳态特性数据。线性小偏差模型用于研究发动机在给定工作状态附近的动态特性,它是发动机控制系统分析和基于模型的故障诊断时所必需的。非线性气动热力学模型是根据发动机气动热力学过程所遵循的物理客观规律得到的一系列公式、图表、曲线等所构成的数学模型,它用于研究发动机过渡态(如发动机加、减速,接通、切断加力、起动等过程)特性,是发动机过渡态控制系统分析所必需的。在这种过

4、程中,由于发动机的特性和参数在大范围内变化,由此对这种变化过程不可能再用线性关系式进行描述,而必须用非线性关系描述,称为非线性模型。要求由于数学模型是物理过程的数学描述,也即用数学方程式、图表、函数曲线等来反映真实的物理系统,并研究其特征,因此数学模型应满足一定的要求。燃气涡轮发动机的数学模型应满足逼真度、简单及明显性的要求。所谓逼真度就是能以规定的精度对研究对象进行定性和定量的描述。如果模型没有足够的逼真度,模型就失去了实用意义。燃气涡轮发动机数学模型的简化,在很多情况下是必需的,简化的程度根据模型的用途和具备的条件而定。但是简化必须根据具体的研究目

5、标,保留最本质的物理关系,进行合理简化。不适当的模型简化会严重地影响逼真度。模型的明显性要求可以理解为模型所揭示的特性应很直观,使用模型仿真对象的物理特性应很清晰。建立数学模型的方法建立发动机数学模型的方法有解析法和试验法。解析法是根据航空发动机所遵循的气动热力规律,利用有关定理、定律和原理,用数学方法建立数学模型,这种方法也称为理论建模。试验法是基于发动机试验数据进行处理,获取它的特性,从而得到数学模型的方法。这种方法也称为系统意识法。试验法比解析法有一定的优点,因为它不必深入了解发动机的机理。但是这不是绝对的。试验法的关键之一是必须拟定合理的试验,

6、以对发动机获得最大信息量。要做到这一点是很困难的。因此,两种建模方法各有所长。当理论建模得到的模型会有未知参数时,可用系统辨识法估计未知参数,这就是理论建模和系统辨识相结合的方法。实践表明,这是行之有效的方法。基本发动机的动态方程基本发动机(通称核心机)是指尾喷口不可调的非加力式单轴涡喷发动机,它是最简单、最基本的发动机,模型的建立和模型的形式也是最简单的。设基本发动机结构如图所示。这里,发动机作为被控对象,被控制量为转速n,控制量是供油量Wf,发动机的外界干扰输入为d,对航空发动机来说,外界干扰主要是飞行条件的变化,飞行条件可用(H,Ma),(p。,

7、T。,c。)或(pt2,Tt2)来表示,其结构图如图所示。建立这类发动机的数学模型,就是要推导出输出量n与输入量Wf之间的动态方程式,即建立发动机的动态数学模型。基本发动机简图基本假设由于发动机内部的气动热力过程比较复杂,为了简化发动机数学模型的推导,特作以下假设。(1)只考虑发动机转子惯性对发动机动态特性的影响,忽略热惯性和部件通道容积动力学的影响;(2)只研究发动机在其稳态点附近的小偏离运动,并认为动态过程部件效率及总压损失系数保持不变;(3)涡轮导向器及尾喷口都处于临界以上状态工作;(4)飞行条件不变;(5)燃油泵不由发动机带动;(6)忽略燃烧延

8、误及燃气与空气流量的差别。动态方程时间常数和放大系数的相似参数考虑干扰量的动态方程基本发动机带

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