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端壁倒圆对高负荷压气机叶栅性能及流场影响的机理探究
被引量:
7
1
作者
李兰攀
楚武利
张皓光
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期2743-2752,共10页
为了改善压气机端壁区流动状况,减小流动损失,对一大尺度低速(不可压)压气机叶栅设计了五种倒圆结构。通过Numeca全三维数值方法进行模拟,结果表明,在原叶栅失速工况下,损失降低最多的达到了5.22%,但在设计工况下增加了1.12%。分析了此...
为了改善压气机端壁区流动状况,减小流动损失,对一大尺度低速(不可压)压气机叶栅设计了五种倒圆结构。通过Numeca全三维数值方法进行模拟,结果表明,在原叶栅失速工况下,损失降低最多的达到了5.22%,但在设计工况下增加了1.12%。分析了此叶栅端壁区性能及流场改善的机理,给出了其余四种结构效果不佳的原因。对于效果最好的叶栅,倒圆的存在将失速因子降低了41.29%,使其能够适应更大的来流攻角范围。近端壁处吸力面的流动分离得到明显抑制,马蹄涡强度和逆流区减小,出口流动更加均匀,二次流能量显著减小,从而在整体上降低了损失,改善了角区流动。
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关键词
压气机叶栅
端壁倒圆
数值模拟
角区流动
损失
下载PDF
职称材料
叶片表面粗糙度对压气机叶栅内三维角区分离及损失研究
被引量:
3
2
作者
刘凯
楚武利
+3 位作者
张皓光
陈向艺
李金鸽
李兰攀
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期504-514,共11页
在实际使用过程中,压气机容易由于腐蚀磨损等原因导致叶片表面粗糙度增加,这将使得整级压气机的气动性能下降。与此同时,由轮毂横向流所诱发的角区分离也将造成巨大的流动损失。为了探究叶表粗糙度变化是否会促进角区分离的产生,以及粗...
在实际使用过程中,压气机容易由于腐蚀磨损等原因导致叶片表面粗糙度增加,这将使得整级压气机的气动性能下降。与此同时,由轮毂横向流所诱发的角区分离也将造成巨大的流动损失。为了探究叶表粗糙度变化是否会促进角区分离的产生,以及粗糙度变化对压气机内损失类型的影响,借助CFX商用软件对低雷诺数扩压叶栅展开数值计算研究。同时,还引入Gamma模型来研究粗糙度变化对转捩的影响。研究发现,叶片表面粗糙度的增加将使得分离转捩和旁路转捩加强,但对逆转捩影响较小。此外,借助损失源分析方法,将叶栅内的损失分为前缘损失、叶型摩擦损失、二次流损失和尾迹损失。结果表明,在角区分离严重且表面等效砂砾粗糙度增加到50μm时,相比于光滑情况,其总损失增加了9.6%。借助拓扑分析,可以发现随粗糙度增加,前缘分离泡不断前移,扰乱前缘部分流动,由此导致的前缘损失随粗糙度变化最为明显。
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关键词
压气机叶栅
粗糙度
损失
角区分离
拓扑分析
下载PDF
职称材料
题名
端壁倒圆对高负荷压气机叶栅性能及流场影响的机理探究
被引量:
7
1
作者
李兰攀
楚武利
张皓光
机构
西北工业大学动力与能源学院
先进发动机协同创新中心
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期2743-2752,共10页
基金
国家自然科学基金(51576162)
国家自然科学基金重点项目(51536006)
文摘
为了改善压气机端壁区流动状况,减小流动损失,对一大尺度低速(不可压)压气机叶栅设计了五种倒圆结构。通过Numeca全三维数值方法进行模拟,结果表明,在原叶栅失速工况下,损失降低最多的达到了5.22%,但在设计工况下增加了1.12%。分析了此叶栅端壁区性能及流场改善的机理,给出了其余四种结构效果不佳的原因。对于效果最好的叶栅,倒圆的存在将失速因子降低了41.29%,使其能够适应更大的来流攻角范围。近端壁处吸力面的流动分离得到明显抑制,马蹄涡强度和逆流区减小,出口流动更加均匀,二次流能量显著减小,从而在整体上降低了损失,改善了角区流动。
关键词
压气机叶栅
端壁倒圆
数值模拟
角区流动
损失
Keywords
Compressor cascade
End-wall fillet
Numerical simulation
Corner flow
Loss
分类号
V231.3 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
下载PDF
职称材料
题名
叶片表面粗糙度对压气机叶栅内三维角区分离及损失研究
被引量:
3
2
作者
刘凯
楚武利
张皓光
陈向艺
李金鸽
李兰攀
机构
西北工业大学动力与能源学院
先进发动机协同创新中心
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期504-514,共11页
基金
国家自然科学基金(51576162)
国家自然科学基金重点项目(51536006)
西北工业大学研究生创新创意种子基金
文摘
在实际使用过程中,压气机容易由于腐蚀磨损等原因导致叶片表面粗糙度增加,这将使得整级压气机的气动性能下降。与此同时,由轮毂横向流所诱发的角区分离也将造成巨大的流动损失。为了探究叶表粗糙度变化是否会促进角区分离的产生,以及粗糙度变化对压气机内损失类型的影响,借助CFX商用软件对低雷诺数扩压叶栅展开数值计算研究。同时,还引入Gamma模型来研究粗糙度变化对转捩的影响。研究发现,叶片表面粗糙度的增加将使得分离转捩和旁路转捩加强,但对逆转捩影响较小。此外,借助损失源分析方法,将叶栅内的损失分为前缘损失、叶型摩擦损失、二次流损失和尾迹损失。结果表明,在角区分离严重且表面等效砂砾粗糙度增加到50μm时,相比于光滑情况,其总损失增加了9.6%。借助拓扑分析,可以发现随粗糙度增加,前缘分离泡不断前移,扰乱前缘部分流动,由此导致的前缘损失随粗糙度变化最为明显。
关键词
压气机叶栅
粗糙度
损失
角区分离
拓扑分析
Keywords
Compressor cascade
Roughness
Loss
Corner separation
Topology analysis
分类号
V231 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
端壁倒圆对高负荷压气机叶栅性能及流场影响的机理探究
李兰攀
楚武利
张皓光
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
7
下载PDF
职称材料
2
叶片表面粗糙度对压气机叶栅内三维角区分离及损失研究
刘凯
楚武利
张皓光
陈向艺
李金鸽
李兰攀
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
下载PDF
职称材料
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