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等离子体气动激励抑制压气机叶栅角区流动分离的仿真与实验
被引量:
22
1
作者
吴云
李应红
+4 位作者
朱俊强
周敏
贾敏
苏长兵
宋慧敏
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期830-835,共6页
进行了等离子体气动激励抑制低速压气机叶栅角区流动分离的数值仿真研究,并进行了实验验证.小攻角情况下,叶片吸力面角区流动分离导致显著的尾迹总压损失.来流速度为50 m/s(雷诺数为223 000)时,等离子体气动激励可以有效的抑制角区流动...
进行了等离子体气动激励抑制低速压气机叶栅角区流动分离的数值仿真研究,并进行了实验验证.小攻角情况下,叶片吸力面角区流动分离导致显著的尾迹总压损失.来流速度为50 m/s(雷诺数为223 000)时,等离子体气动激励可以有效的抑制角区流动分离,降低总压损失.激励电压、频率分别为10 kV和22 kHz时,50%叶高处的尾迹压力分布基本不变,60%和70%叶高处的最大总压损失分别减小了13.83%和10.74%.增加激励电极组数或激励电压,可以增强抑制效果.
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关键词
等离子体气动激励
压气机
叶栅
角
区
流动
分离
原文传递
端壁等离子体气动激励抑制高负荷压气机叶栅角区流动分离实验
被引量:
9
2
作者
赵勤
吴云
+2 位作者
李应红
赵小虎
张海灯
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第9期2129-2139,共11页
为揭示端壁等离子体气动激励抑制高负荷压气机叶栅角区流动分离的影响规律和流场特征,在不同流场参数和激励条件下分别开展了微秒脉冲和纳秒脉冲等离子体气动激励抑制叶栅流动分离的实验研究.结果表明:端壁等离子体气动激励可以有效抑...
为揭示端壁等离子体气动激励抑制高负荷压气机叶栅角区流动分离的影响规律和流场特征,在不同流场参数和激励条件下分别开展了微秒脉冲和纳秒脉冲等离子体气动激励抑制叶栅流动分离的实验研究.结果表明:端壁等离子体气动激励可以有效抑制叶栅角区的流动分离,其作用效果在攻角为3°时最佳,随攻角的增大逐渐下降;微秒脉冲激励的流动控制效果随来流速度的增大而降低,随激励电压和占空比的增大而提高,最佳非定常脉冲频率为500Hz;在较高来流速度下,微秒脉冲激励的作用效果十分微弱,但纳秒脉冲激励能够有效抑制角区流动分离;纳秒脉冲激励的流动控制效果随激励电压增大而提高,激励频率对控制效果至关重要,作用效果随激励频率的增大而不断增强,但当激励频率为5kHz时,作用效果有所下降.
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关键词
端壁等离子体气动激励
压气机
叶栅
角
区
流动
分离
流动
控制
原文传递
不同换算转速对高负荷风扇静子角区流动的影响
被引量:
1
3
作者
何成
王如根
+3 位作者
李仁康
宋昊林
何畏
谢祥勇
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期2348-2357,共10页
为了探究影响高负荷风扇的失稳机制,对风扇第二级静子叶根角区气流分离的形成原因进行了研究,分析了不同换算转速对角区的流动状态以及壁角涡形成与发展的影响。研究表明,经过静子叶根前缘的气流逐渐发展形成了壁角涡,而壁角涡的存在促...
为了探究影响高负荷风扇的失稳机制,对风扇第二级静子叶根角区气流分离的形成原因进行了研究,分析了不同换算转速对角区的流动状态以及壁角涡形成与发展的影响。研究表明,经过静子叶根前缘的气流逐渐发展形成了壁角涡,而壁角涡的存在促使了静子吸力面角区的气流分离,且随着风扇工况向近失速点移动,更多的角区气流直接参与了壁角涡的形成。在所研究的范围内,换算转速增加会导致壁角涡强度增加、影响范围扩大;在95%~105%换算转速,壁角涡是引起角区气流分离的主要因素,而在85%换算转速,壁角涡已不再是引起角区气流分离和风扇失稳的主要原因。
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关键词
高负荷风扇
角
区
流动
分离
壁
角
涡
换算转速
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职称材料
题名
等离子体气动激励抑制压气机叶栅角区流动分离的仿真与实验
被引量:
22
1
作者
吴云
李应红
朱俊强
周敏
贾敏
苏长兵
宋慧敏
机构
空军工程大学工程学院
中国科学院工程热物理研究所
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期830-835,共6页
基金
国家“863计划”
文摘
进行了等离子体气动激励抑制低速压气机叶栅角区流动分离的数值仿真研究,并进行了实验验证.小攻角情况下,叶片吸力面角区流动分离导致显著的尾迹总压损失.来流速度为50 m/s(雷诺数为223 000)时,等离子体气动激励可以有效的抑制角区流动分离,降低总压损失.激励电压、频率分别为10 kV和22 kHz时,50%叶高处的尾迹压力分布基本不变,60%和70%叶高处的最大总压损失分别减小了13.83%和10.74%.增加激励电极组数或激励电压,可以增强抑制效果.
关键词
等离子体气动激励
压气机
叶栅
角
区
流动
分离
Keywords
plasma aerodynamic actuation
compressor
cascade
corner flow separation
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
端壁等离子体气动激励抑制高负荷压气机叶栅角区流动分离实验
被引量:
9
2
作者
赵勤
吴云
李应红
赵小虎
张海灯
机构
空军工程大学航空航天工程学院等离子体动力学重点实验室
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第9期2129-2139,共11页
基金
国家自然科学基金(50906100,51336011,10972236)
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项基金(201172)
文摘
为揭示端壁等离子体气动激励抑制高负荷压气机叶栅角区流动分离的影响规律和流场特征,在不同流场参数和激励条件下分别开展了微秒脉冲和纳秒脉冲等离子体气动激励抑制叶栅流动分离的实验研究.结果表明:端壁等离子体气动激励可以有效抑制叶栅角区的流动分离,其作用效果在攻角为3°时最佳,随攻角的增大逐渐下降;微秒脉冲激励的流动控制效果随来流速度的增大而降低,随激励电压和占空比的增大而提高,最佳非定常脉冲频率为500Hz;在较高来流速度下,微秒脉冲激励的作用效果十分微弱,但纳秒脉冲激励能够有效抑制角区流动分离;纳秒脉冲激励的流动控制效果随激励电压增大而提高,激励频率对控制效果至关重要,作用效果随激励频率的增大而不断增强,但当激励频率为5kHz时,作用效果有所下降.
关键词
端壁等离子体气动激励
压气机
叶栅
角
区
流动
分离
流动
控制
Keywords
endwall plasma aerodynamic actuation
compressor
cascade
corner flow separation
flow control
分类号
V211.7 [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
不同换算转速对高负荷风扇静子角区流动的影响
被引量:
1
3
作者
何成
王如根
李仁康
宋昊林
何畏
谢祥勇
机构
空军工程大学工程学院
中国人民解放军
中国人民解放军
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期2348-2357,共10页
文摘
为了探究影响高负荷风扇的失稳机制,对风扇第二级静子叶根角区气流分离的形成原因进行了研究,分析了不同换算转速对角区的流动状态以及壁角涡形成与发展的影响。研究表明,经过静子叶根前缘的气流逐渐发展形成了壁角涡,而壁角涡的存在促使了静子吸力面角区的气流分离,且随着风扇工况向近失速点移动,更多的角区气流直接参与了壁角涡的形成。在所研究的范围内,换算转速增加会导致壁角涡强度增加、影响范围扩大;在95%~105%换算转速,壁角涡是引起角区气流分离的主要因素,而在85%换算转速,壁角涡已不再是引起角区气流分离和风扇失稳的主要原因。
关键词
高负荷风扇
角
区
流动
分离
壁
角
涡
换算转速
Keywords
High-load compressor
Corner flowseparation
Corner vortex
Corrected rotation speed
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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离子体气动激励抑制压气机叶栅角区流动分离的仿真与实验
吴云
李应红
朱俊强
周敏
贾敏
苏长兵
宋慧敏
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
22
原文传递
2
端壁等离子体气动激励抑制高负荷压气机叶栅角区流动分离实验
赵勤
吴云
李应红
赵小虎
张海灯
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
9
原文传递
3
不同换算转速对高负荷风扇静子角区流动的影响
何成
王如根
李仁康
宋昊林
何畏
谢祥勇
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
1
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职称材料
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