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复合式气冷涡轮叶片内冷气流动和换热计算
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作者 邓化愚 刘玉芳 《燃气涡轮试验与研究》 1989年第3期47-52,共6页
本文给出了复合式气冷涡轮叶片内冷气流量分配,温增和换热系数迭代求解方法和计算实例。并且,讨论了转动效应对冷气流动和换热的影响。它已成功地应用于高性能推进系统气冷叶片设计,而且,也可用于气冷涡轮叶片改型和膜底分析,验算。
关键词 涡轮 航空发动机 叶片内冷结构 换热计算 流动计算 壁面温度
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燃气透平叶片树状分形内冷微通道的换热特性实验研究 被引量:1
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作者 税琳棋 黄博 +2 位作者 董坤坤 史晓军 李法敬 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第11期43-50,共8页
针对燃气透平叶片内部对流冷却特点,基于能量输运原理和分形几何理论生成了适用于叶片内部流体输运的分形网络,并设计了4级T型树状分形分叉微通道内冷结构。在建立的透平叶片内冷微通道对流冷却实验平台上,研究了通道进口雷诺数和加热... 针对燃气透平叶片内部对流冷却特点,基于能量输运原理和分形几何理论生成了适用于叶片内部流体输运的分形网络,并设计了4级T型树状分形分叉微通道内冷结构。在建立的透平叶片内冷微通道对流冷却实验平台上,研究了通道进口雷诺数和加热功率对空气的努塞尔数、摩擦系数和强化换热因子的影响。结果表明:当雷诺数从194增大到19 400时,空气的平均努塞尔数增大148.5%,摩擦系数从0.78减小到0.009,最大强化换热因子在通道进口雷诺数为17 300时获得;加热功率从10 W增大到110 W时,平均努塞尔数降低35.9%,而摩擦系数几乎不变,加热功率为10 W时具有最佳的强化换热特性;分叉结构耦合共轭传热效应显著提高了第2、第3级微通道的当地努塞尔数;相比于前3级通道,末级通道的换热性能受雷诺数和加热功率的影响更为突出。 展开更多
关键词 燃气透平 叶片内冷 树状分形微通道 强化换热特性 实验研究
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湍流度对二维内冷叶片外换热的影响 被引量:1
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作者 刘友宏 牛俊杰 丁玉林 《科学技术与工程》 北大核心 2017年第4期298-303,共6页
发动机叶片外换热准确预测一直是理论界和工程界的一个难点。利用数值方法对影响叶片外换热的湍流度这一因素进行了系列研究。在对文献经典叶片MARK Ⅱ的5411 Run42工况进行计算模型验证的基础上,通过改变湍流度,得到了叶片外侧对流换... 发动机叶片外换热准确预测一直是理论界和工程界的一个难点。利用数值方法对影响叶片外换热的湍流度这一因素进行了系列研究。在对文献经典叶片MARK Ⅱ的5411 Run42工况进行计算模型验证的基础上,通过改变湍流度,得到了叶片外侧对流换热系数随湍流度的变化规律。结果表明:1增加湍流度使叶片外侧对流换热系数增加;但继续增加湍流度反而使叶片外侧对流换热系数略有降低;2湍流度的增加使叶盆叶背前缘的外侧对流换热系数增加10%;3在某一确定的湍流度下,压力面随流向距离弧长比X/S的增大叶片外侧对流换热系数先增加后降低,吸力面随着X/S的增大叶片外侧对流换热系数呈现先增高后降低,再升高再降低的趋势;4增加湍流度,吸力面除靠近前缘位置叶片外侧对流换热系数增大外,其余位置湍流度对叶片外侧对流换热系数几乎无影响。 展开更多
关键词 湍流度 叶片外换热 内冷叶片 数值模拟
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旋转方截面U型通道分离流二阶相关分量测量 被引量:4
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作者 吉洪湖 Launder BE Jackson DC 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期299-302,共4页
为了深入了解旋转涡轮叶片内冷通道中的紊流特性 ,并为CFD研究提供实验数据 ,用激光多普勒测速仪 (LDA)测量了旋转U型通道中分离流的雷诺应力分量。通道的转轴与弯道的曲率轴平行 ,测量是在与转轴垂直的对称平面中进行的 ,流动状态为Re=... 为了深入了解旋转涡轮叶片内冷通道中的紊流特性 ,并为CFD研究提供实验数据 ,用激光多普勒测速仪 (LDA)测量了旋转U型通道中分离流的雷诺应力分量。通道的转轴与弯道的曲率轴平行 ,测量是在与转轴垂直的对称平面中进行的 ,流动状态为Re=10 0 ,0 0 0 ,Ro =0 ,0 2和 - 0 2。直接测量的分量为u2 x,u2 z和uxuz,结果表明旋转对紊流分布的形式有很强的影响。在测量的三种旋转状态中Ro =0 2的正转和Ro =0 2的负转分别具有最低和最高的紊流强度。根据测量到的信息估算了雷诺应力uiuj的产生率 。 展开更多
关键词 旋转涡轮叶片内冷通道 紊流特性 旋转方截面U型通道 分离流 二阶相关分量 雷诺应力分量 旋转状态 流场显示 平均速度
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管道网络算法在涡轮内冷叶片换热计算中的应用 被引量:1
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作者 史亮 谢鸣 +1 位作者 韩万金 颜培刚 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期2088-2099,共12页
基于管道网络算法的概念,开发了适用于内冷通道换热计算的程序,耦合外流场求解程序HIT3D,以Mark II叶片实验工况5411的结果做验证,传热系数和温度的计算值与实验值有着较好的吻合.在此基础上,对某型高压涡轮动叶内冷通道的复杂流路,建... 基于管道网络算法的概念,开发了适用于内冷通道换热计算的程序,耦合外流场求解程序HIT3D,以Mark II叶片实验工况5411的结果做验证,传热系数和温度的计算值与实验值有着较好的吻合.在此基础上,对某型高压涡轮动叶内冷通道的复杂流路,建立流体网络计算模型.对原型结构吸力面一侧叶顶新增一排气膜孔,并对前部和后部蛇形通道的两组相邻通道间新增连接起平衡作用的贯通孔各3个.改型设计和原型都用开发的管道网络程序计算流动和换热参数.结果显示:在入口冷气边界条件相同条件下,相对原型,改型设计最高温度和平均温度都有10K以上的降低,叶片吸力面局部高温区集中的状况改有所善.改型设计效果在CFX全三维模拟中亦得到证实. 展开更多
关键词 管道网络算法 MarkII叶片实验验证.内冷通道 贯通孔 换热计算
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Analysis of Internal Cooling Geometry Variations in Gas Turbine Blades 被引量:3
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作者 M.Eifel V.Caspary +1 位作者 H.Hnen P.Jeschke 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第4期289-293,共5页
The present investigation analyzes the effects of major geometrical modifications to the interior of a convectioncooled gas turbine rotor blade. The main focus lies on the flow of the leading edge channels and the imp... The present investigation analyzes the effects of major geometrical modifications to the interior of a convectioncooled gas turbine rotor blade. The main focus lies on the flow of the leading edge channels and the impact on theheat transfer. An experimental approach is performed with flow visualization via paint injection into water. Alsonumerical calculations are carried out in two sets, on the one hand water calculations accompanying the experimentsand on the other hand conjugate heat transfer calculations under realistic engine conditions. The latter calculationsare still ongoing delivering preliminary results.Five geometry configurations are investigated, three of them with differing turbulator arrangements in the leadingedge channels. The operating point of the base configuration is set to Re = 50,000 at the inlet while for the modifiedgeometries the pressure ratio is held constant compared to the base.Among several investigated configurations one could be identified that leads to a heat transfer enhancement inone leading edge channel 7 % larger compared to the base. 展开更多
关键词 Convection cooling geometry modification experiment paint injection CFD conjugate heat transfer
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