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攻角对平面扩压叶栅叶根流动影响的分析
被引量:
1
1
作者
李翔
唐萌
张衍
《机械制造与自动化》
2020年第2期142-145,共4页
对静子容腔和三级封严篦齿结构的平面扩压叶栅进行数值计算,主要从泄漏流结构、叶栅总压损失、叶片载荷等角度分析在不同的来流攻角下各个参数对叶根流动的影响。结果表明:不同的攻角下,叶根角区的流动存在明显的差异,负攻角时的叶根角...
对静子容腔和三级封严篦齿结构的平面扩压叶栅进行数值计算,主要从泄漏流结构、叶栅总压损失、叶片载荷等角度分析在不同的来流攻角下各个参数对叶根流动的影响。结果表明:不同的攻角下,叶根角区的流动存在明显的差异,负攻角时的叶根角区流动状况较好,9°攻角时,泄漏流在尾缘处产生最为严重的分离。泄漏流的占比随着攻角的增大呈线性增长,各S3截面的总压损失并没有明显的线性关系。攻角为4°时,载荷最大,此时叶栅的扩压能力最强,总压损失最小。
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关键词
封严篦齿
叶根泄漏
攻角
流动结构
载荷分析
下载PDF
职称材料
悬臂静子叶栅与高速运动轮毂间隙流研究
被引量:
1
2
作者
郑标颉
马宇晨
+2 位作者
滕金芳
朱铭敏
羌晓青
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期922-930,共9页
悬臂静叶结构可以减轻压气机的重量并降低轴向长度,但在高速运动轮毂作用下其叶根泄漏流细节尚不明确。本文采用经过实验数据校准的数值模拟方法探究了高速运动轮毂情况下不同间隙对于悬臂静叶性能和泄漏流场细节的影响。结果表明,当间...
悬臂静叶结构可以减轻压气机的重量并降低轴向长度,但在高速运动轮毂作用下其叶根泄漏流细节尚不明确。本文采用经过实验数据校准的数值模拟方法探究了高速运动轮毂情况下不同间隙对于悬臂静叶性能和泄漏流场细节的影响。结果表明,当间隙增大时,悬臂静叶总压损失呈非线性增大,近轮毂处叶片载荷峰值先增大后减小且其位置向尾缘方向移动。泄漏流轨迹呈现三区分布,间隙增大使得通道70%轴向弦长后的高湍动能区在周向和径向范围更大。
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关键词
压气机
悬臂静子叶栅
高速运动轮毂
间隙
叶根泄漏
流
原文传递
题名
攻角对平面扩压叶栅叶根流动影响的分析
被引量:
1
1
作者
李翔
唐萌
张衍
机构
中国电子科技集团公司第三十八研究所
南京航空航天大学能源与动力学院
出处
《机械制造与自动化》
2020年第2期142-145,共4页
文摘
对静子容腔和三级封严篦齿结构的平面扩压叶栅进行数值计算,主要从泄漏流结构、叶栅总压损失、叶片载荷等角度分析在不同的来流攻角下各个参数对叶根流动的影响。结果表明:不同的攻角下,叶根角区的流动存在明显的差异,负攻角时的叶根角区流动状况较好,9°攻角时,泄漏流在尾缘处产生最为严重的分离。泄漏流的占比随着攻角的增大呈线性增长,各S3截面的总压损失并没有明显的线性关系。攻角为4°时,载荷最大,此时叶栅的扩压能力最强,总压损失最小。
关键词
封严篦齿
叶根泄漏
攻角
流动结构
载荷分析
Keywords
sealing teeth
leaf root leakage
angle of attack
flow structure
load analysis
分类号
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
悬臂静子叶栅与高速运动轮毂间隙流研究
被引量:
1
2
作者
郑标颉
马宇晨
滕金芳
朱铭敏
羌晓青
机构
上海交通大学航空航天学院
出处
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期922-930,共9页
基金
国家自然科学基金(No.52076129,No.51576124)
国家科技重大专项(No.2017-II-0004-0017)。
文摘
悬臂静叶结构可以减轻压气机的重量并降低轴向长度,但在高速运动轮毂作用下其叶根泄漏流细节尚不明确。本文采用经过实验数据校准的数值模拟方法探究了高速运动轮毂情况下不同间隙对于悬臂静叶性能和泄漏流场细节的影响。结果表明,当间隙增大时,悬臂静叶总压损失呈非线性增大,近轮毂处叶片载荷峰值先增大后减小且其位置向尾缘方向移动。泄漏流轨迹呈现三区分布,间隙增大使得通道70%轴向弦长后的高湍动能区在周向和径向范围更大。
关键词
压气机
悬臂静子叶栅
高速运动轮毂
间隙
叶根泄漏
流
Keywords
compressor
cantilevered stator
high-speed moving hub
clearance
hub leakage fow
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]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
攻角对平面扩压叶栅叶根流动影响的分析
李翔
唐萌
张衍
《机械制造与自动化》
2020
1
下载PDF
职称材料
2
悬臂静子叶栅与高速运动轮毂间隙流研究
郑标颉
马宇晨
滕金芳
朱铭敏
羌晓青
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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