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不同转速下叶尖间隙流对跨声速压气机失速的影响
被引量:
12
1
作者
何成
王如根
+2 位作者
胡加国
李坤
宋昊林
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期1657-1663,共7页
为了研究不同换算转速下叶尖间隙流对转子失速的影响,对不同工况下叶尖间隙流动的特点进行了分析,讨论了压气机转子叶顶两个低速区的形成机理,以及该转子在多种换算转速下的失速机制。研究表明,转子失速是近压力面前缘和吸力面尾缘两个...
为了研究不同换算转速下叶尖间隙流对转子失速的影响,对不同工况下叶尖间隙流动的特点进行了分析,讨论了压气机转子叶顶两个低速区的形成机理,以及该转子在多种换算转速下的失速机制。研究表明,转子失速是近压力面前缘和吸力面尾缘两个低速堵塞区共同作用的结果。二者的形成都与泄漏涡关系密切,前者是泄漏涡受激波干扰破裂而形成,后者是吸力面气流在泄漏流、吸力面二次流以及激波相互作用下而形成。不同换算转速下压气机失速机制不尽相同:在70%~100%换算转速,压气机叶顶失速主要是由于叶尖泄漏涡与激波相互作用而破裂;在115%换算转速,失速的主要触发因素为径向涡导致吸力面附面层低速气流向叶顶堆积。
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关键词
跨声速压气机
换算转速
叶尖间隙
泄漏涡
失速
机制
下载PDF
职称材料
叶根失速先兆触发跨声速压气机失速的机制研究
被引量:
6
2
作者
武文倩
胡加国
+1 位作者
潘天宇
李秋实
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期2340-2347,共8页
实验中发现了一种起始于叶根的新型压气机失速先兆,为了探索这种先兆的初始扰动特征及失速的动态发展机制,对该压气机开展全周非定常数值研究。数值结果表明,在压气机进入失速的过程中,静子叶根区域首先形成堵塞区,验证了失速初始扰动...
实验中发现了一种起始于叶根的新型压气机失速先兆,为了探索这种先兆的初始扰动特征及失速的动态发展机制,对该压气机开展全周非定常数值研究。数值结果表明,在压气机进入失速的过程中,静子叶根区域首先形成堵塞区,验证了失速初始扰动起源于叶根区域。该扰动由六个轴对称分布、以45%转子转速旋转的堵塞团组成。随着失速程度的加深,静子叶根堵塞团在低叶高范围内合并为整圈的分离区,造成整个叶根区域流动的堵塞。叶根的堵塞导致气流从堵塞区上方绕行,加快了叶尖区域的流动速度,激波的增强导致叶顶泄漏涡破碎程度加剧,形成转子叶尖堵塞区并发展为旋转失速团,最终导致压气机失速。
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关键词
跨声速压气机
高负荷
叶根
失速
先兆
旋转
失速
失速
机制
下载PDF
职称材料
非设计条件下跨声速压气机失速机制分析
被引量:
6
3
作者
胡加国
王如根
+2 位作者
李坤
何成
宋昊林
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第8期1490-1499,共10页
为了分析工作条件改变时跨声速压气机的失速机制,讨论叶顶泄漏和附面层分离等二次流在触发流动堵塞中的作用规律,总结在非设计条件下的压气机失速机制。研究表明,当转速增大,叶顶泄漏流量增大,泄漏涡增强;在某一转速下,主流逆压梯度增大...
为了分析工作条件改变时跨声速压气机的失速机制,讨论叶顶泄漏和附面层分离等二次流在触发流动堵塞中的作用规律,总结在非设计条件下的压气机失速机制。研究表明,当转速增大,叶顶泄漏流量增大,泄漏涡增强;在某一转速下,主流逆压梯度增大,泄漏流量先增大后减小,泄漏涡则一直增强。在低转速下,附面层的分离和潜流主要由气流攻角引起,高转速下主要由激波与附面层干涉引起,主流逆压梯度增大使分离和潜流增强。压气机失速的触发原因是叶顶通道堵塞,由泄漏涡破碎和径向潜流两个因素对应引起位于叶顶通道的压力面前缘和吸力面尾缘的两个堵塞区。在75%~105%换算转速,泄漏涡破碎引起的压力面前缘的堵塞是压气机失速的主要触发因素;换算转速小于75%或大于105%时,径向潜流引起的压力面尾缘的堵塞是主要触发因素。
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关键词
跨声速压气机
换算转速
泄漏涡
径向潜流
失速
机制
下载PDF
职称材料
桥式槽处理机匣的扩稳机理研究
被引量:
1
4
作者
黄书超
袁巍
韩乐
《航空发动机》
北大核心
2018年第1期44-51,共8页
利用数值模拟的手段对桥式槽处理机匣的失速机制和扩稳机理进行研究。通过与实壁机匣和全通槽处理机匣的对比分析结果表明:叶尖泄漏和叶片吸力面的分离均会引起叶尖通道堵塞,进而诱发失速。在实壁机匣情况下叶尖泄漏流堵塞叶尖通道是诱...
利用数值模拟的手段对桥式槽处理机匣的失速机制和扩稳机理进行研究。通过与实壁机匣和全通槽处理机匣的对比分析结果表明:叶尖泄漏和叶片吸力面的分离均会引起叶尖通道堵塞,进而诱发失速。在实壁机匣情况下叶尖泄漏流堵塞叶尖通道是诱发失速的主要原因;全通槽和桥式槽处理机匣均能减弱叶尖泄漏流强度,但是全通槽处理机匣加剧了吸力面的分离,这造成了较大的效率损失;而桥式槽处理机匣能够通过改变抽吸区和喷气区的面积大小控制泄漏流和分离流引发的流道堵塞,从而在裕度提升和效率损失之间取得平衡。研究表明:喷气区面积越大,叶尖攻角越大,吸力面分离越强,压气机效率越低;抽吸区面积越大,泄漏流越弱,压气机的失速裕度越大。
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关键词
压气机扩稳
失速
机制
桥式处理机匣
喷气区
抽吸区
航空发动机
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职称材料
跨声速串列转子失速机制的数值研究
被引量:
1
5
作者
宋明哲
袁巍
李绍斌
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期124-135,共12页
为了解决跨声速串列转子的低裕度问题,就必须了解跨声速串列转子的流场结构与失速机制.设计了叶尖切线速度为450m/s,负荷系数为0.56的高负荷跨声速串列转子.基于数值模拟的结果,分析了该串列转子在0.5mm叶尖间隙下的叶尖流场结构与失速...
为了解决跨声速串列转子的低裕度问题,就必须了解跨声速串列转子的流场结构与失速机制.设计了叶尖切线速度为450m/s,负荷系数为0.56的高负荷跨声速串列转子.基于数值模拟的结果,分析了该串列转子在0.5mm叶尖间隙下的叶尖流场结构与失速机制,并在此基础上分别探讨了叶尖间隙和前、后排叶片周向位置对串列转子特性的影响和失速机制的变化.结果表明:前排叶片的叶尖区域是影响串列转子稳定性的关键;随着叶尖间隙的增加,串列转子的失速机制也发生变化,从前排叶片叶尖区域的尾迹与径向潜流堵塞后排叶片通道转变为前排叶片叶尖泄漏流堵塞;在较大周向相对位置(后排叶片压力面周向远离前排吸力面)的情况下,串列转子获得最好的效果,随着周向相对位置(PP)的增加,失速部位从后排叶片转移至前排叶片.
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关键词
跨声速串列转子
失速
机制
叶尖流场
叶尖间隙
周向相对位置
原文传递
叶尖泄漏流和引射效应对跨声速串列转子失速机制的影响
6
作者
韩乐
袁巍
+2 位作者
宋西镇
宋明哲
王延荣
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期1470-1480,共11页
为探究跨声速串列转子的失速机制,利用数值模拟的手段对不同间隙情况的某跨声速串列转子的叶尖流场进行分析.研究发现:前排二次泄漏区会对失速产生重要影响;叶尖泄漏流和引射效应是前排二次泄漏区流场结构的决定因素,而间隙大小直接影...
为探究跨声速串列转子的失速机制,利用数值模拟的手段对不同间隙情况的某跨声速串列转子的叶尖流场进行分析.研究发现:前排二次泄漏区会对失速产生重要影响;叶尖泄漏流和引射效应是前排二次泄漏区流场结构的决定因素,而间隙大小直接影响着两者的强弱.当前排大间隙时,叶尖泄漏流强,是前排二次泄漏区流场的主导因素,这时失速首先发生在前排;当前排间隙减小时,引射效应增强,并逐渐成为主导因素,这时前排二次泄漏区的堵塞情况得到改善,失速区域转移到后排.改变前排间隙对该跨声速转子的性能有更显著的影响,当前排为最先失速排时,改变后排间隙对串列转子性能没有显著影响.
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关键词
串列转子
失速
机制
叶尖流场
叶尖泄漏流
引射效应
主导因素
原文传递
题名
不同转速下叶尖间隙流对跨声速压气机失速的影响
被引量:
12
1
作者
何成
王如根
胡加国
李坤
宋昊林
机构
空军工程大学工程学院
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期1657-1663,共7页
基金
国家自然科学基金(51336011)
文摘
为了研究不同换算转速下叶尖间隙流对转子失速的影响,对不同工况下叶尖间隙流动的特点进行了分析,讨论了压气机转子叶顶两个低速区的形成机理,以及该转子在多种换算转速下的失速机制。研究表明,转子失速是近压力面前缘和吸力面尾缘两个低速堵塞区共同作用的结果。二者的形成都与泄漏涡关系密切,前者是泄漏涡受激波干扰破裂而形成,后者是吸力面气流在泄漏流、吸力面二次流以及激波相互作用下而形成。不同换算转速下压气机失速机制不尽相同:在70%~100%换算转速,压气机叶顶失速主要是由于叶尖泄漏涡与激波相互作用而破裂;在115%换算转速,失速的主要触发因素为径向涡导致吸力面附面层低速气流向叶顶堆积。
关键词
跨声速压气机
换算转速
叶尖间隙
泄漏涡
失速
机制
Keywords
Transonic compressor
Corrected rotation speed
Tip clearance
Leakage vortex
Instability mechanism
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
叶根失速先兆触发跨声速压气机失速的机制研究
被引量:
6
2
作者
武文倩
胡加国
潘天宇
李秋实
机构
北京航空航天大学能源与动力工程学院
北京航空航天大学先进航空发动机协同创新中心
空军工程大学航空航天工程学院
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期2340-2347,共8页
基金
国家自然科学基金重点项目(51636001)
文摘
实验中发现了一种起始于叶根的新型压气机失速先兆,为了探索这种先兆的初始扰动特征及失速的动态发展机制,对该压气机开展全周非定常数值研究。数值结果表明,在压气机进入失速的过程中,静子叶根区域首先形成堵塞区,验证了失速初始扰动起源于叶根区域。该扰动由六个轴对称分布、以45%转子转速旋转的堵塞团组成。随着失速程度的加深,静子叶根堵塞团在低叶高范围内合并为整圈的分离区,造成整个叶根区域流动的堵塞。叶根的堵塞导致气流从堵塞区上方绕行,加快了叶尖区域的流动速度,激波的增强导致叶顶泄漏涡破碎程度加剧,形成转子叶尖堵塞区并发展为旋转失速团,最终导致压气机失速。
关键词
跨声速压气机
高负荷
叶根
失速
先兆
旋转
失速
失速
机制
Keywords
Transonic compressor
High load
Hub region inception
Rotating stall
Stall mechanism
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
非设计条件下跨声速压气机失速机制分析
被引量:
6
3
作者
胡加国
王如根
李坤
何成
宋昊林
机构
空军工程大学航空航天工程学院
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第8期1490-1499,共10页
基金
国家自然科学基金重点项目(51336011)
文摘
为了分析工作条件改变时跨声速压气机的失速机制,讨论叶顶泄漏和附面层分离等二次流在触发流动堵塞中的作用规律,总结在非设计条件下的压气机失速机制。研究表明,当转速增大,叶顶泄漏流量增大,泄漏涡增强;在某一转速下,主流逆压梯度增大,泄漏流量先增大后减小,泄漏涡则一直增强。在低转速下,附面层的分离和潜流主要由气流攻角引起,高转速下主要由激波与附面层干涉引起,主流逆压梯度增大使分离和潜流增强。压气机失速的触发原因是叶顶通道堵塞,由泄漏涡破碎和径向潜流两个因素对应引起位于叶顶通道的压力面前缘和吸力面尾缘的两个堵塞区。在75%~105%换算转速,泄漏涡破碎引起的压力面前缘的堵塞是压气机失速的主要触发因素;换算转速小于75%或大于105%时,径向潜流引起的压力面尾缘的堵塞是主要触发因素。
关键词
跨声速压气机
换算转速
泄漏涡
径向潜流
失速
机制
Keywords
Transonic compressor
Corrected rotation speed
Leakage vortex
Span-wise underflow
Instability mechanism
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
桥式槽处理机匣的扩稳机理研究
被引量:
1
4
作者
黄书超
袁巍
韩乐
机构
北京航空航天大学航空发动机气动热力国家级重点实验室
先进航空发动机协同创新中心
出处
《航空发动机》
北大核心
2018年第1期44-51,共8页
基金
北京航空航天大学科研基金(YWF-15-GJSYS-018)资助
文摘
利用数值模拟的手段对桥式槽处理机匣的失速机制和扩稳机理进行研究。通过与实壁机匣和全通槽处理机匣的对比分析结果表明:叶尖泄漏和叶片吸力面的分离均会引起叶尖通道堵塞,进而诱发失速。在实壁机匣情况下叶尖泄漏流堵塞叶尖通道是诱发失速的主要原因;全通槽和桥式槽处理机匣均能减弱叶尖泄漏流强度,但是全通槽处理机匣加剧了吸力面的分离,这造成了较大的效率损失;而桥式槽处理机匣能够通过改变抽吸区和喷气区的面积大小控制泄漏流和分离流引发的流道堵塞,从而在裕度提升和效率损失之间取得平衡。研究表明:喷气区面积越大,叶尖攻角越大,吸力面分离越强,压气机效率越低;抽吸区面积越大,泄漏流越弱,压气机的失速裕度越大。
关键词
压气机扩稳
失速
机制
桥式处理机匣
喷气区
抽吸区
航空发动机
Keywords
compressor stall margin improvement
stall mechanism
casing treatment with bridge structure
injecting area
bleeding area
aeroengine
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]
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职称材料
题名
跨声速串列转子失速机制的数值研究
被引量:
1
5
作者
宋明哲
袁巍
李绍斌
机构
北京航空航天大学能源与动力工程学院航空发动机气动热力国家级重点实验室
先进航空发动机协同创新中心
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期124-135,共12页
基金
国家自然基金(51106003)
文摘
为了解决跨声速串列转子的低裕度问题,就必须了解跨声速串列转子的流场结构与失速机制.设计了叶尖切线速度为450m/s,负荷系数为0.56的高负荷跨声速串列转子.基于数值模拟的结果,分析了该串列转子在0.5mm叶尖间隙下的叶尖流场结构与失速机制,并在此基础上分别探讨了叶尖间隙和前、后排叶片周向位置对串列转子特性的影响和失速机制的变化.结果表明:前排叶片的叶尖区域是影响串列转子稳定性的关键;随着叶尖间隙的增加,串列转子的失速机制也发生变化,从前排叶片叶尖区域的尾迹与径向潜流堵塞后排叶片通道转变为前排叶片叶尖泄漏流堵塞;在较大周向相对位置(后排叶片压力面周向远离前排吸力面)的情况下,串列转子获得最好的效果,随着周向相对位置(PP)的增加,失速部位从后排叶片转移至前排叶片.
关键词
跨声速串列转子
失速
机制
叶尖流场
叶尖间隙
周向相对位置
Keywords
transonic tandem rotor
stall mechanism
tip flow field
tip clearance
percent pitch
分类号
V231.96 [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
叶尖泄漏流和引射效应对跨声速串列转子失速机制的影响
6
作者
韩乐
袁巍
宋西镇
宋明哲
王延荣
机构
北京航空航天大学能源与动力工程学院
先进航空发动机协同创新中心
北京航空航天大学能源与动力工程学院航空发动机气动热力国家级重点实验室
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期1470-1480,共11页
基金
北京航空航天大学科研基金(YWF-15-GJSYS-013)
文摘
为探究跨声速串列转子的失速机制,利用数值模拟的手段对不同间隙情况的某跨声速串列转子的叶尖流场进行分析.研究发现:前排二次泄漏区会对失速产生重要影响;叶尖泄漏流和引射效应是前排二次泄漏区流场结构的决定因素,而间隙大小直接影响着两者的强弱.当前排大间隙时,叶尖泄漏流强,是前排二次泄漏区流场的主导因素,这时失速首先发生在前排;当前排间隙减小时,引射效应增强,并逐渐成为主导因素,这时前排二次泄漏区的堵塞情况得到改善,失速区域转移到后排.改变前排间隙对该跨声速转子的性能有更显著的影响,当前排为最先失速排时,改变后排间隙对串列转子性能没有显著影响.
关键词
串列转子
失速
机制
叶尖流场
叶尖泄漏流
引射效应
主导因素
Keywords
tandem rotor
stall mechanism
tip flow field
tip leakage flow
ejection
leading factor
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
不同转速下叶尖间隙流对跨声速压气机失速的影响
何成
王如根
胡加国
李坤
宋昊林
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
12
下载PDF
职称材料
2
叶根失速先兆触发跨声速压气机失速的机制研究
武文倩
胡加国
潘天宇
李秋实
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
6
下载PDF
职称材料
3
非设计条件下跨声速压气机失速机制分析
胡加国
王如根
李坤
何成
宋昊林
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
6
下载PDF
职称材料
4
桥式槽处理机匣的扩稳机理研究
黄书超
袁巍
韩乐
《航空发动机》
北大核心
2018
1
下载PDF
职称材料
5
跨声速串列转子失速机制的数值研究
宋明哲
袁巍
李绍斌
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
原文传递
6
叶尖泄漏流和引射效应对跨声速串列转子失速机制的影响
韩乐
袁巍
宋西镇
宋明哲
王延荣
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
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