一种微型蒸发管式燃烧室流量分配设计方法及装置制造方法及图纸

技术编号:26171756 阅读:39 留言:0更新日期:2020-10-31 13:45
本发明专利技术实施例提供了一种微型蒸发管式燃烧室流量分配设计方法及装置,涉及燃烧室设计的技术领域,前述方法包括:获取建模数据,构建燃烧室几何模型;并对燃烧室几何模型进行CFD方法进行计算以获取燃烧室的流量分配数据,基于燃烧室的流量分配数据,并获取目标流量分配数据以判定燃烧室的流量分配数据是否符合要求;若否,则执行基于燃烧室的流量分配数据,获取燃烧室中局部损失区域的状态参数,基于燃烧室中局部损失区域的状态参数获取局部损失区域的损失系数;并构建燃烧室数学模型,获取排孔流量的待拟合数据矩阵并进行拟合,获取目标流量分配的打孔数量。通过本发明专利技术提供可以缓解现有技术中射孔流量规律方法计算时间长,仿真成本高的技术问题。

【技术实现步骤摘要】
一种微型蒸发管式燃烧室流量分配设计方法及装置
本专利技术涉及燃烧室设计的
,尤其是涉及一种微型蒸发管式燃烧室流量分配设计方法及装置。
技术介绍
按照设计是否需要流动经验参数可大致将当前的燃烧室流量分配设计方法分为两类。需要流动经验参数方法:利用流体力学公式对燃烧室进行分析计算,一维网络方法。不需要流动经验参数的方法:参数化CFD方法。分析计算方法是传统燃烧室设计的常用方法,可以快速地得出目标流量分配所对应的设计方案,但不能保证精确性,通常用于获取初始方案,一般还需结合其他方法进行进一步完善设计。一维网络方法将燃烧室分割为若干个独立的元件,元件模型中输入几何结构参数,各元件互相关联形成一个网络,整个网络通过压力关系式求解。相比较分析计算的方法,一维网络方法的设计精度得到了很大的提高。采用分析计算方法与一维网络方法均需要预先通过大量实验与仿真获取描述射流孔流动规律的经验公式或数据。在没有经验积累的前提下,若采用这两种方法进行燃烧室设计,需要在射流孔流动规律的获取上消耗大量的实验与仿真成本。参数化本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种微型蒸发管式燃烧室流量分配设计方法,其特征在于,包括:/nS1:获取建模数据,构建燃烧室几何模型;/nS2:获取燃烧室出口压力边界条件,以及燃烧室温度值,并对所述燃烧室几何模型进行CFD方法进行计算以获取燃烧室的流量分配数据,所述燃烧室的流量分配数据包括每个排孔流量以及蒸发管流量;/nS3:基于所述燃烧室的流量分配数据,并获取目标流量分配数据以判定所述燃烧室的流量分配数据是否符合要求;/n若否,则执行S4的步骤;/n若是,则燃烧室的排孔设计合格;/nS4:基于所述燃烧室的流量分配数据,获取燃烧室中局部损失区域的状态参数,并基于燃烧室中局部损失区域的状态参数获取局部损失区域的损失系数;/...

【技术特征摘要】
1.一种微型蒸发管式燃烧室流量分配设计方法,其特征在于,包括:
S1:获取建模数据,构建燃烧室几何模型;
S2:获取燃烧室出口压力边界条件,以及燃烧室温度值,并对所述燃烧室几何模型进行CFD方法进行计算以获取燃烧室的流量分配数据,所述燃烧室的流量分配数据包括每个排孔流量以及蒸发管流量;
S3:基于所述燃烧室的流量分配数据,并获取目标流量分配数据以判定所述燃烧室的流量分配数据是否符合要求;
若否,则执行S4的步骤;
若是,则燃烧室的排孔设计合格;
S4:基于所述燃烧室的流量分配数据,获取燃烧室中局部损失区域的状态参数,并基于燃烧室中局部损失区域的状态参数获取局部损失区域的损失系数;
S5:基于建模数据、燃烧室出口压力、燃烧室温度值、燃烧室的流量分配数据以及局部损失区域的损失系数,构建燃烧室数学模型;
S6:基于燃烧室数学模型,以获取排孔流量的待拟合数据矩阵;
S7:对排孔流量的待拟合数据矩阵进行拟合,并获取每个排孔流量的目标流量,以获取目标流量分配的打孔数量。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建模数据包括燃烧室入口宽度,环道高度,头部宽度,上下环道长度,蒸发管内外径,蒸发管长度,火焰筒尺寸以及燃烧室出口高度。


3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述燃烧室中局部损失区域的状态参数包括燃烧室入口截面的总压Pt1与上环道入口截面的总压Pt2、密度ρ2、速度v2、下环道截面的总压Pt4、密度ρ4、速度v4、下环岛出口截面的总压Pt5与蒸发管入口后截面的总压Pt7、密度ρ7、速度v7、-火焰筒内部截面的总压Pt10与-燃烧室出口截面的总压Pt11、密度ρ11、速度v11。


4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
利用如下公式计算燃烧室入口至上环道入口的...

【专利技术属性】
技术研发人员:于军力李奥特王伟
申请(专利权)人:中国民航大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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