为了研究三维弯掠优化对串列转子性能的影响,设计了一套基于NURBS参数化方法和Kriging代理模型的串列转子三维弯掠优化系统。以一高负荷跨声速串列转子为研究对象,分别研究了掠形优化、弯形优化和复合弯掠优化对串列转子性能的影响。结果表明:三维弯掠优化可以改善串列转子的性能,与原型串列转子相比,前掠转子、正弯转子和复合弯掠转子在近设计点的效率分别提高了1%,1.03%,1.47%,正弯转子的稳定裕度增加了23%,但前掠转子和复合弯掠转子稳定裕度有少许下降。在高负荷跨声速串列转子的弯掠优化造型中,前掠造型能改善串列转子叶中和叶尖的性能,叶根性能有所下降,正弯造型能改善串列转子大部分叶展的性能,弯掠优化造型提升高负荷跨声速串列转子效率的原因是弯掠优化降低了转子通道正激波的波前马赫数,而激波位置基本不变。 为探究端壁合成射流对高负荷涡轮叶栅中涡系结构和流动损失的影响,采用非定常数值模拟方法分析了不同激励参数下合成射流对Durham叶栅流动损失的控制效果以及涡系结构和流动损失的对应关系。结果表明,合成射流减小了前缘马蹄涡和通道涡的尺度,削弱了来自相邻叶片压力面的横向涡,略微增强了壁角涡,并间接削弱了壁面涡;在无量纲幅值和频率分别为0.073和1时,控制效果最佳,总压损失系数减小约为10.72%;从控制机理上讲,合成射流加强了主流和射流下游边界层的掺混,增加了边界层动量,从而削弱了马蹄涡;合成射流影响了叶片压力面的流动分离,改变了流压气机性能-数控滚圆机张家港液压滚弧机价格低全自动弯管机多少钱由于分离产生低能流体的位置和范围,从而削弱了横向涡。由于漩涡的削弱,流动损失也随之减小。 显示串列转子周向积叠线呈先正弯后反弯再正弯的规律,本文由弯管机网站采集网络资源整理! http://www.wanguanjixie.name在50%叶展以下和80%叶展以上串列转子正弯。图5给出了复合弯掠优化后的串列转子的三维形状。由图4和以上的分析可知,掠形优化后串列转子整体前掠,弯形优化后串列转子整体正弯,因此为了表达方便,用Rotor代表原始的串列转子,用分别代表掠形优化后的前掠转子、弯形优化后的正弯转子、复合弯掠优化后的复合弯掠转子。6给出了设计转速下串列转子优化前后的特性对比图。根据串列转子特性曲线,选取近最高效率点作为串列转子设计点。从图中可以看出:原型串列转子设计点的压比为2.9,设计效率90.2%,稳定裕度为8.8%,前掠转子设计点的压比为2.96,设计效率91.2%,稳定裕度为7.5%,正弯转子设计点的压比为2.966,效率91.23%,稳定裕度为10.8%,复合弯掠转子设计点的压比为3.0,效率91.67%,稳定裕度为8.4%。由以上分析和图6可知,前掠转子在近设计点的压比和效率虽然增加了,但是引起了串列转子的稳定裕度的下降,相比之下正弯转子的性能得到了很大提升,复合弯掠转子的压比和效率增加是最明显的,但是稳定裕度也有一定的下降,主要原因是本文复合弯掠优化转子是由掠形优化和弯形优化的为了研究进口畸变下缝式机匣处理改善轴流压气机性能的机理,以亚声速单级轴流压气机的孤立转子为研究对象,在53.4%设计转速下,采用10通道非定常的数值模拟方法,开展进口畸变下轴向倾斜缝机匣处理改善轴流压气机性能的机理研究。采取在进口径向延伸段中部沿周向设置栏杆的方式产生畸变。与进口均匀实体壁机匣相比,进口畸变实体壁机匣的失速裕度改进量和峰值效率改进量分别为-5.88%和-1.44%,而进口畸变带机匣处理的失速裕度改进量和峰值效率改进量分别为24.37%和-1.09%。进口均匀实体壁机匣时,压气机的失速类型为典型的突尖型失速,即由叶顶间隙泄漏流引起的堵塞所造成。进口畸变引发叶顶处吸力面的气流分离,且气流分离沿周向呈非轴对称分布,进口畸变后叶顶通道内的低速区在很大程度上还是由叶顶间隙泄漏流所造成,只不过相比于进口均匀,叶顶处吸力面的气流分离提前发生,并且反过来又加剧叶顶间隙泄漏流的负面影响,即进口畸变后压气机失速的主要诱因没有发生本质的变化。机匣处理上、下游的喷射、抽吸过程分别对叶顶通道上游、中部的低速区气流起到激励、吹除作用,其有效地抑制了由叶顶间隙泄漏流所造成的叶顶前缘溢流和叶顶通道内压力面附近的回流,进而提高了叶顶通道的流通能力流压气机性能-数控滚圆机张家港液压滚弧机价格低全自动弯管机多少钱本文由弯管机网站采集网络资源整理! http://www.wanguanjixie.name
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