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中心进气旋转盘的冷却效果实验研究 被引量:8
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作者 徐国强 丁水汀 +1 位作者 陶智 罗翔 《热能动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第3期260-263,共4页
:对涡轮发动机热部件冷却的主要指标目的是使热部件的总体温度尽可能低和热部件内部的温差尽可能小 ,因此对涡轮发动机涡轮盘的冷却除研究转盘表面的对流换热系数外 ,还应对以上两个指标进行研究。本文将发动机的涡轮盘简化成中心进气... :对涡轮发动机热部件冷却的主要指标目的是使热部件的总体温度尽可能低和热部件内部的温差尽可能小 ,因此对涡轮发动机涡轮盘的冷却除研究转盘表面的对流换热系数外 ,还应对以上两个指标进行研究。本文将发动机的涡轮盘简化成中心进气旋转盘模型 ,用实验的方法研究了旋转雷诺数、进气雷诺数、盘罩间隙比和出气间隙比对转盘无量纲过余体平均温度和无量纲径向温差的影响 。 展开更多
关键词 旋转盘 中心进气 涡轮发动机 冷动效果
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中心进气和高位垂直进气转静系旋转盘冷却品质比较 被引量:6
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作者 徐国强 詹治国 +2 位作者 丁水汀 陶智 罗翔 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第5期42-44,共3页
基于实验结果 ,对中心进气和高位垂直进气转静系旋转盘的冷却品质进行了较为系统的比较 ,结果发现 :虽然两者的盘面平均努赛尔特数和无量纲过余体平均温度相差很小 ,但是从减小径向温差角度看 ,高位垂直进气具有明显的优势 ,证明了以前... 基于实验结果 ,对中心进气和高位垂直进气转静系旋转盘的冷却品质进行了较为系统的比较 ,结果发现 :虽然两者的盘面平均努赛尔特数和无量纲过余体平均温度相差很小 ,但是从减小径向温差角度看 ,高位垂直进气具有明显的优势 ,证明了以前提出的涡轮盘冷却指标应包含径向温差的合理性。 展开更多
关键词 涡轮盘 冷却指标 中心进气 高位垂直
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中心进气式固体火箭冲压发动机试验研究 被引量:4
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作者 郑凯斌 陈林泉 张胜勇 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期124-127,共4页
设计了采用中心进气式固冲试验发动机,通过直连式试验考核了其点火和燃烧性能,对其反应流场进行了数值模拟,并与试验结果进行了对比。研究结果表明,这种新型结构的冲压发动机可行;碳氢贫氧推进剂燃烧效率高于含硼贫氧推进剂,而能量相对... 设计了采用中心进气式固冲试验发动机,通过直连式试验考核了其点火和燃烧性能,对其反应流场进行了数值模拟,并与试验结果进行了对比。研究结果表明,这种新型结构的冲压发动机可行;碳氢贫氧推进剂燃烧效率高于含硼贫氧推进剂,而能量相对较低;采用的数值计算模型和方法适用于分析中心进气式固冲发动机反应流场。 展开更多
关键词 固体火箭冲压发动机 中心进气 燃烧效率 数值模拟
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中心进气式油页岩干馏炉的冷态模拟优化 被引量:1
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作者 柏静儒 高飞 +2 位作者 刘卓卓 孙灿辉 王擎 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1744-1752,共9页
油页岩气体热载体干馏炉稳态运行过程中,炉内的流程分布对油页岩干馏具有显著影响。干馏段流程分布情况越均匀对油页岩的干馏越有利。本文对自行设计的某种四层布气的干馏炉干馏段进行CFD冷态模拟,并分析了该结构形式干馏炉的优缺点,对... 油页岩气体热载体干馏炉稳态运行过程中,炉内的流程分布对油页岩干馏具有显著影响。干馏段流程分布情况越均匀对油页岩的干馏越有利。本文对自行设计的某种四层布气的干馏炉干馏段进行CFD冷态模拟,并分析了该结构形式干馏炉的优缺点,对相应缺点进行了改进。结果表明:此类四层中心进气的干馏炉总体上可以提供较好的气体热载体充满度及热载体的流程分布。将入口形式改造为带十字导叶的入口形式对干馏炉内流程分布有积极影响。此种结构下炉膛局部区域存在气体充满度欠缺问题。保证整体进气量不变的前提下,在特定位置增加边壁进气配合中心进气可以较好地填补干馏段的热载体缺口。改进后的干馏炉干馏段气体热载体分布均匀情况更为理想。 展开更多
关键词 油页岩 干馏炉 中心进气 FLUENT 优化
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行业/企业动态
5
《中国计量》 2007年第5期90-90,共1页
佛山成立天然气大流量计检定中心,西气东输南京计量测试中心进气投运,晋中供电分公司电能计量中心 获得授权,重庆钢铁集团电子有限公司 加大计量仪表开发力度,淮北矿业集团公司 20吨衡器检定车投入使用。
关键词 企业动态 淮北矿业集团公司 行业 中心进气 计量测试 西东输 电能计量 钢铁集团
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间断伽辽金方法在燃机空气系统中的应用 被引量:1
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作者 谭勤学 林立 +2 位作者 吴康 任静 蒋洪德 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1201-1206,共6页
间断伽辽金方法(DGM)对守恒变量及梯度变量具有一致的任意高阶计算精度,因此该方法也具有较高的热流计算精度。本文搭建了二次空气系统单元机理实验台,并采用DGM对中心进气转静系开展了数值计算,取得了误差小于10%的对流换热系数计算结... 间断伽辽金方法(DGM)对守恒变量及梯度变量具有一致的任意高阶计算精度,因此该方法也具有较高的热流计算精度。本文搭建了二次空气系统单元机理实验台,并采用DGM对中心进气转静系开展了数值计算,取得了误差小于10%的对流换热系数计算结果。此外本文结合SST-γ-Re_θ转捩模型,应用有限体积方法(FVM)及DGM,对燃气轮机旋转盘腔内流动与传热进行了预测,并取得了与实验结果吻合较好的传热预测结果。此两转转系及转静系典型问题验证了DGM对燃气轮机二次空气冷却流动传热预测具有一定优势,展现了DGM在燃气轮机二次空气系统中广阔的应用前景。 展开更多
关键词 间断伽辽金方法(DGM) 二次空系统 中心进气转静腔室 轴向通流转转腔室
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Numerical Investigation of Centerline Curvature Effects on a Compact S-shaped Intake 被引量:1
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作者 Enliang Huang Shengfeng Zhao +3 位作者 Zhijun Lei Jianxiong Kang Xingen Lu Junqiang Zhu 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第5期413-419,共7页
Taking into account stealth, structure and maintenance, ultra-compact S-shaped intake has been widely used in modem vehicles. In this paper a series of steady numerical simulation were carried out to investigate the c... Taking into account stealth, structure and maintenance, ultra-compact S-shaped intake has been widely used in modem vehicles. In this paper a series of steady numerical simulation were carried out to investigate the complex flow mechanism in s-shaped intake, particular attention was given to examining the effect of centerline curvature on the performance and flowfield of an ultra-compact S-shaped intake. In order to validate the multi-block model, the computational results for Royal Aircraft Establishment intake 2129-M2129 which had modest centerline cur- vature distribution were corrected with available experimental test data. The numerical simulation results agreed fairly well with the experimental data, and the computational method was then used to investigate the effects of different centerline curvature distributions on performance and flow field in compact S-shaped intake. Detailed analyses of the flow visualization had exposed the different flow topologies between the cases with different cen- terline curvature. It was found that different centerline curvature distributions changed the initial location and the size of separation bubble, as well as the strength of two counter-rotating vortices at the entrance of engine. 展开更多
关键词 S-shaped Intake Secondary Flow Centerline Curvature Separation bubble Counter-rotating Vortices
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