21 research outputs found

    Étude d'amortisseurs non-linéaires appliqués aux roues aubagées et aux systèmes multi-étages

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    This study deals with non-linear damping solutions for turbomachinery bladed disks. Structural dynamics is a major issue in the aircraft engine industry since vibratory phenomena are responsible for fatigue and failure risks. The use of damping technologies is quite common and among these, the friction devices are probably the most popular. Here, we are interested in circular friction dampers, called rings, for single piece structures.Numerical methods have been developed in this view; these are mainly non-linear frequency domain methods adapted to cyclic structures such as the ones we are interested in. The modelling of contact interfaces and its influence on these methods are also addressed. Furthermore, a modal approach to deal with non-linear system is proposed. It makes it possible to calculate the modal parameters (eigenfrequency and modal damping ratio) of a non-linear system as a function of its energy (or vibratory amplitude). This method has several advantages among which the capabilities to evaluate directly the performances of a damping device and to address several types of dynamical responses (forced or free) in a unified manner.These methods are then applied to study two types of damping devices. First, the damping of friction rings for single piece structures is investigated numerically on industrial case studies. The phenomenological aspects are described in details which allows the performances and limits of this technology to be estimated. Second, a study of energy pumping is proposed. Energy pumping consists in using a small, strongly non-linear, vibration absorber for the damping of a main (generally linear) structure. Here, the use of an absorber with hysteretic behaviour is investigated. Illustrated on a simple phenomenological system, the energy pumping phenomena - that is to say, an irreversible one-way energy transfer from the main system to the absorber - are studied by means of dedicated numerical methods.Apart from the damping issues, we were also interested in the modelling and analysis of multi-stage bladed disks systems. This issue is quite new but tends to become a major one for the design of turbomachinery. In particular, existing methods to analyse the dynamics of such systems are currently of limited use. An original and efficient modelling approach of multi-stage cyclic symmetry is here proposed; a multi-stage assembly of cyclic structures can be modelled using one elementary sector of each stage and analysis can be performed on separated spatial harmonics. A non-linear application of this method is also proposed.Finally, the first results of an experimental study of damping using friction rings are presented. The test rig, its design and associated technological features are presented in details. Following some experimental results obtained during the preliminary studies, a comparison with predictions from numerical simulations is proposed.Ce travail porte sur l'étude d'amortisseurs non-linéaires pour les roues aubagées de turbomachines. Les problèmes vibratoires sont de première importance pour les motoristes aéronautiques puisqu'ils sont à l'origine des phénomènes de fatigue et des risques de défaillance associés. L'usage de technologies d'amortissement est donc assez répandu et, parmi celles-ci, les dispositifs non-linéaires de type frottement tiennent une place importante. Ici, on s'intéresse à l'étude de frotteurs circulaires, appelés joncs, pour l'amortissement des structures monoblocs tournantes.Des méthodologies numériques ont été développées dans cet objectif; il s'agit principalement de méthodes d'analyse non-linéaire dans le domaine fréquentiel adaptées aux structures à symétrie cyclique telles que celles qui nous intéressent. La modélisation des interfaces de contact et son influence sur ces méthodes sont aussi abordées. En outre, une approche modale, permettant l'étude des paramètres modaux (fréquence propre et taux d'amortissement) d'un système non-linéaire en fonction de son énergie (ou de son niveau vibratoire) est proposée. Cette méthode présente plusieurs avantages parmi lesquels la possibilité de quantifier, de façon directe, l'efficacité d'un dispositif d'amortissement non-linéaire ou encore la possibilité de traiter plusieurs types de problèmes (réponses libres ou forcées) de façon unifiée.Ces méthodes sont ensuite appliquées à l'étude de deux types de dispositif d'amortissement. En premier lieu, l'amortissement par joncs de friction des structures monoblocs est étudié d'un point de vue numérique sur des structures industrielles. La phénoménologie du système non-linéaire est décrite en détails ce qui permet d'évaluer les performances de cette technologie ainsi que ses limites. Ensuite, l'étude d'une solution d'amortissement par pompage énergétique est proposée. Le principe du pompage énergétique consiste à utiliser un absorbeur de vibration de faible masse et de caractéristique fortement non-linéaire pour l'amortissement d'une structure principale (généralement linéaire). Ici, l'usage d'un absorbeur à caractéristique hystérétique est envisagé. Sur un système simple, les phénomènes de pompage énergétique - c'est à dire un transfert irréversible et unilatéral de l'énergie vibratoire du système principal vers l'absorbeur - sont étudiés à l'aide de méthodes numériques adaptées.En parallèle des problématiques liées à l'amortissement, nous nous sommes intéressés à la modélisation et l'analyse dynamique des ensembles multi-étages de roues aubagées. Bien que récente, cette problématique est aujourd'hui majeure pour la conception des turbomachines et les méthodes existantes d'analyse en dynamique s'avèrent mal adaptées au problème. Une méthode innovante et efficace de modélisation en symétrie cyclique multi-étage est ici proposée; elle permet de modéliser un ensemble de structures cycliques par un secteur élémentaire de chaque étage et les analyses peuvent se faire par harmoniques spatiales. Une application non-linéaire de cette méthode est aussi proposée.Enfin, les premiers résultats d'une étude expérimentale de caractérisation de l'amortissement par joncs de friction sont présentés. Le banc d'essais, sa conception et les choix technologiques sont présentés en détails. Suivent les premiers résultats expérimentaux obtenus lors de la phase de déverminage ainsi qu'une comparaison avec les prédictions de simulations numériques

    Modelling and Analysis of Multi-Stage Systems of Mistuned Bladed Disks

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    International audienceA stochastic reduced-order modelling technique for multi-stage mistuned bladed disks assemblies is proposed. In a perturbation framework, the base-line reduced-order model is built using multi-stage cyclic symmetry modelling approach. Uncertainties are introduced in the modal space at the component level and further propagated in the global modal space. This results in a compact model suitable for statistical analyses based on Monte-Carlo simulations. Applications highlight the numerically efficiency of the proposed approach which features good correlation and convergence both from deterministic and probabilistic points of view. Statistical investigations on the forced response amplification show effects of multi-stage coupling on mistuning sensitivity

    Etude d'amortisseurs non-linéaires appliqués aux roues aubagées et aux systèmes multi-étages

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    Ce travail porte sur l étude d amortisseurs non-linéaires pour les roues aubagées de turbomachines. Les problèmes vibratoires sont de première importance pour les motoristes aéronautiques puisqu ils sont à l origine des phénomènes de fatigue et des risques de défaillance associés. L usage de technologies d amortissement est donc assez répandu et, parmi celles-ci, les dispositifs non-linéaires de type frottement tiennent une place importante. Ici, on s intéresse à l étude de frotteurs circulaires, appelés joncs, pour l amortissement des structures monoblocs tournantes. Des méthodologies numériques ont été développées dans cet objectif ; il s agit principalement de méthodes d analyse non-linéaire dans le domaine fréquentiel adaptées aux structures à symétrie cyclique telles que celles qui nous intéressent. La modélisation des interfaces de contact et son influence sur ces méthodes sont aussi abordées. En outre, une approche modale, permettant l étude des paramètres modaux (fréquence propre et taux d amortissement) d un système non-linéaire en fonction de son énergie (ou de son niveau vibratoire) est proposée. Cette méthode présente plusieurs avantages parmi lesquels la possibilité de quantifier, de façon directe, l efficacité d un dispositif d amortissement non-linéaire ou encore la possibilité de traiter plusieurs types de problèmes (réponses libres ou forcées) de façon unifiée. Ces méthodes sont ensuite appliquées à l étude de deux types de dispositif d amortissement. En premier lieu, l amortissement par joncs de friction des structures monoblocs est étudié d un point de vue numérique sur des structures industrielles. La phénoménologie du système non-linéaire est décrite en détails ce qui permet d évaluer les performances de cette technologie ainsi que ses limites. Ensuite, l étude d une solution d amortissement par pompage énergétique est proposée. Le principe du pompage énergétique consiste à utiliser un absorbeur de vibration de faible masse et de caractéristique fortement non-linéaire pour l amortissement d une structure principale (généralement linéaire). Ici, l usage d un absorbeur à caractéristique hystérétique est envisagé. Sur un système simple, les phénomènes de pompage énergétique c est à dire un transfert irréversible et unilatéral de l énergie vibratoire du système principal vers l absorbeur sont étudiés à l aide de méthodes numériques adaptées. En parallèle des problématiques liées à l amortissement, nous nous sommes intéressés à la modélisation et l analyse dynamique des ensembles multi-étages de roues aubagées. Bien que récente, cette problématique est aujourd hui majeure pour la conception des turbomachines et les méthodes existantes d analyse en dynamique s avèrent mal adaptées au problème. Une méthode innovante et efficace de modélisation en symétrie cyclique multi-étage est ici proposée ; elle permet de modéliser un ensemble de structures cycliques par un secteur élémentaire de chaque étage et les analyses peuvent se faire par harmoniques spatiales. Une application non-linéaire de cette méthode est aussi proposée. Enfin, les premiers résultats d une étude expérimentale de caractérisation de l amortissement par joncs de friction sont présentés. Le banc d essais, sa conception et les choix technologiques sont présentés en détails. Suivent les premiers résultats expérimentaux obtenus lors de la phase de déverminage ainsi qu une comparaison avec les prédictions de simulations numériques.This study dealswith non-linear damping solutions for turbomachinery bladed disks. Structural dynamics is a major issue in the aircraft engine industry since vibratory phenomena are responsible for fatigue and failure risks. The use of damping technologies is quite common and among these, the friction devices are probably the most popular. Here, we are interested in circular friction dampers, called rings, for single piece structures. Numerical methods have been developed in this view; these are mainly non-linear frequency domain methods adapted to cyclic structures such as the ones we are interested in. The modelling of contact interfaces and its influence on these methods are also addressed. Furthermore, a modal approach to deal with non-linear system is proposed. It makes it possible to calculate the modal parameters (eigenfrequency and modal damping ratio) of a non-linear systemas a function of its energy (or vibratory amplitude). This method has several advantages among which the capabilities to evaluate directly the performances of a damping device and to address several types of dynamical responses (forced or free) in a unified manner. These methods are then applied to study two types of damping devices. First, the damping of friction rings for single piece structures is investigated numerically on industrial case studies. The phenomenological aspects are described in details which allows the performances and limits of this technology to be estimated. Second, a study of energy pumping is proposed. Energy pumping consists in using a small, strongly non-linear, vibration absorber for the damping of a main (generally linear) structure. Here, the use of an absorber with hysteretic behaviour is investigated. Illustrated on a simple phenomenological system, the energy pumping phenomena that is to say, an irreversible one-way energy transfer from the main system to the absorber are studied by means of dedicated umerical methods.Apart from the damping issues, we were also interested in the modelling and analysis of multi-stage bladed disks systems. This issue is quite new but tends to become a major one for the design of turbomachinery. In particular, existing methods to analyse the dynamics of such systems are currently of limited use. An original and efficient modelling approach ofmulti-stage cyclic symmetry is here proposed; a multi-stage assembly of cyclic structures can be modelled using one elementary sector of each stage and analysis can be performed on separated spatial harmonics. A non-linear application of this method is also proposed. Finally, the first results of an experimental study of damping using friction rings are presented. The test rig, its design and associated technological features are presented in details. Following some experimental results obtained during the preliminary studies, a comparison with predictions fromnumerical simulations is proposed.LYON-Ecole Centrale (690812301) / SudocSudocFranceF

    Experimental and Numerical Investigations of Friction Rings Damping of Blisks

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    International audienceThe use of friction ring dampers for integrally bladed disks (blisks) is investigated numerically and experimentally in this paper. A test rig was developed and consists in an industrial HP compressor blisk rotating inside a vacuum chamber. Excitation is produced through piezoelectric actuators and measured data are obtained from strain gauges. Non-linear resonance curves obtained by stepped sine tests are studied. Interesting phenomena on the behaviour of this damping technology are obtained experimentally. Parametric studies on the influence of the rotation speed or of the excitation level are also presented. A non-linear modal identification method is used in order to extract the modal parameters from the resonance curves. Then a comparison of these experimental results to the results of numerical simulations is proposed. The numerical methods is based on a frequency domain formulation of the system's dynamics; a non-linear modal approach is used. The correlation between the experiments and the predicted results are in quite good agreement given the complexity and the variability of the system and phenomena

    Forced Response Analysis of Integrally Bladed Disks With Friction Ring Dampers

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    International audienceThis paper investigates a damping strategy for integrally bladed disks (blisks) based on the use of friction rings. The steady-state forced response of the blisk with friction rings is derived using the so-called dynamic Lagrangian frequency-time method adapted to cyclic structures with rotating excitations. In addition, an original approach for optimal determination of the number of Fourier harmonics is proposed. In numerical applications, a representative compressor blisk featuring several rings is considered. Each substructure is modeled using finite-elements and a reduced-order modeling technique is used for the blisk. The efficiency of this damping technology is investigated, and friction dissipation phenomena are interpreted with respect to frequency responses. It is shown that the friction damping effectiveness depends mainly on the level of dynamic coupling between blades and disk, and on whether the dynamics features significant alternating stick/slip phases. Through parameter studies, design guidelines are also proposed

    Dynamics of Multi-Stage Bladed Disks Systems

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    This paper presents a new and original method for dynamical analysis of multistage cyclic structures such as turbomachinery compressors or turbines. Each stage is modeled cyclically by its elementary sector and the interstage coupling is achieved through a cyclic recombination of the interface degrees of freedom. This method is quite simple to set up; it allows us to handle the finite element models of each stage's sector directly and, as in classical cyclic symmetry analysis, to study the nodal diameter problems separately. The method is first validated on a simple case study which shows good agreements with a complete 360 deg reference calculation. An industrial example involving two HP compressor stages is then presented. Then the forced response application is presented in which synchronous engine order type excitations are considered

    Dynamique non-linéaire des ensembles multi-étages de roues aubagées

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    International audienceIn this paper, we study the non-linear dynamics of a multi-stage system of bladed disks (turbomachinery) with friction dampers. Also, we focus on the forced response under multi-frequency excitations (quasiperiodic response). The analysis method consists in a multi-frequency harmonic balance method adapted to multistage cyclic structures. Numerical examples on an industrial structure are presented.Dans cet article, nous abordons l'étude de la dynamique non-linéaire d'un ensemble multi-étages de roues aubagées (turbomachines) munies d'amortisseurs par frottement. On s'intéresse en particulier à la réponse forcée sous excitations multi-fréquentielles (régime quasi-périodique). La méthode d'analyse s'appuie sur une méthode de balance harmonique multi-dimensionnelle adaptée aux structures cycliques multi-étages. Des exemples numériques sur une structure industrielle sont présentés
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