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一种叶栅试验的端壁开槽方法、装置和设备制造方法及图纸

技术编号:44281903 阅读:27 留言:0更新日期:2025-02-14 22:19
本说明书实施例提供了一种叶栅试验的端壁开槽方法、装置和设备,其中方法包括:根据试验台的尺寸以及平面叶栅试验的目标二维叶型,得到叶栅的几何参数;基于所述叶栅的几何参数,利用计算流体力学对叶栅进行三维流动模拟计算;对模拟计算结果进行后处理,得到叶栅的表面流线;根据所述叶栅的表面流线,得到叶栅角区分离的分离数据;根据所述叶栅的几何参数、分离数据和槽参数中至少一者,确定所述叶栅的槽参数;基于所述叶栅的几何参数和槽参数,进行叶栅加工和端壁开槽。通过本说明书实施例能够有效降低平面叶栅试验中的AVDR,使试验结果更好的反映二维叶型的性能。

【技术实现步骤摘要】

本说明书实施例涉及叶轮机械气动热力学领域,特别地,涉及一种叶栅试验的端壁开槽方法、装置和设备


技术介绍

1、平面叶栅试验是评估压气机叶型性能的重要方法,大量的平面叶栅试验被应用于各种经典的二维叶型的研究。由于试验叶片展向尺寸有限,在叶片两端的端壁会出现端壁边界层分离,堵塞端壁流动并挤压中间叶高流道。叶栅轴向密流比(avdr)增大,三维效应增强,中间叶高的流动会偏离二维流动,从而导致对二维叶型性能评估不准确。尤其是在大的正攻角工况下,该现象可能导致低估了叶型损失,使得对叶型的稳定工作范围的估计过于乐观,给叶片设计带来困难和隐患。为了使试验结果更准确和可靠的反映二维叶型的性能,需要控制端壁分离,降低avdr。

2、现有技术中,边界层抽吸方法需要额外的设备和能量。这些抽气设备复杂且昂贵,极大的增加了试验成本和操作难度。另一方面,对于不同的平面叶栅和同一叶栅不同运行工况,端壁分离的大小和位置均不相同,需要的抽吸位置和抽气量也不相同。目前,对于抽吸位置和抽气量的选择缺少相应的指导,实际操作中难以控制到合适的抽气流量。

3、叶型缩放方法改变了本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种叶栅试验的端壁开槽方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述叶栅的几何参数包括:叶高、叶型型线散点坐标、弦长、稠度、展弦比、进口几何角和安装角。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述叶栅角区分离的分离数据包括:分离区、分离起始位置、分离中心和分离展向范围。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述叶栅的槽参数包括:槽出口位置、槽高度、槽宽度和槽方向角。

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述叶栅的槽参数包括:槽中心线位置,槽宽度,槽始端位置,槽末端位置。>

6.根据权利...

【技术特征摘要】

1.一种叶栅试验的端壁开槽方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述叶栅的几何参数包括:叶高、叶型型线散点坐标、弦长、稠度、展弦比、进口几何角和安装角。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述叶栅角区分离的分离数据包括:分离区、分离起始位置、分离中心和分离展向范围。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述叶栅的槽参数包括:槽出口位置、槽高度、槽宽度和槽方向角。

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述叶栅的槽参数包括:槽中心线位置,槽宽度,槽始端位置,槽末端位置。

6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述叶栅的槽参数包括:竖槽参数和横槽参数,其中所述竖槽参数包括槽出口位置、槽高度、槽宽度和槽方向角,所述横槽参数包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:李雪松王子元任晓栋顾春伟
申请(专利权)人:清华大学
类型:发明
国别省市:

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