双排离散孔气膜冷却效率叠加预测方法研究

来源 :西北工业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jimmyeccic
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
气膜冷却是先进燃气轮机涡轮叶片中经常应用的外部冷却方法,冷却结构设计中通常在叶片前缘、吸力面及压力面等位置布置多排气膜孔。为了衡量多排气膜的冷却效果,工程应用中可以利用已知的单排气膜冷却效率数据并采用叠加预测方法来进行估算。但受到实际工况的限制,叠加预测结果精确度不高、偏差较大。因此,了解气膜间的相互作用机理,得到多排气膜冷却效率叠加预测准确性规律,有利于提供准确的涡轮叶片热边界条件,对涡轮叶片的热分析及冷却结构设计有着重要的意义。
  本文重点研究了双排离散气膜孔后射流间的相互作用规律,针对影响冷却效率叠加计算准确性的典型气动及几何影响因素进行了实验及数值模拟研究。平板模型流动状态简单,能够对流动及换热过程进行精确的分析,本文首先对平板双排圆柱型孔及异型孔的气膜冷却效率叠加预测规律进行了研究;叶片模型研究更贴近实际问题,在平板模型的基础上,本文分析了叶栅通道内双排圆柱孔以及异型孔气膜冷却效率叠加预测的准确性。文中通过实验测量得到了精确的冷却效率叠加预测准确性规律;同时采用数值模拟方法对流场及温度场进行了分析,揭示了气膜孔后射流间的相互作用规律,发现了影响多排冷却效率叠加预测准确性的根本原因;最后在传统的气膜冷却效率叠加计算公式的基础上进行了修正,总结了更准确的冷却效率叠加预测方法。
  平板气膜冷却效率叠加预测准确性研究部分,文中首先以二维缝孔为基准分析了Sellers叠加预测方法的适用性。对于三维离散圆柱孔,主要对比分析了吹风比、气膜孔排列方式、气膜孔排间距以及孔偏角对于双排气膜冷却效率叠加预测准确性的影响。同时与圆柱孔相对应,研究了异型孔(收缩扩张型孔)的叠加预测准确性。对于二维缝型气膜孔结构,射流在主流作用下容易贴附壁面,气膜在展向覆盖均匀,前后排气膜间相互作用较弱,此时冷却效率叠加预测方法的准确性较高。对于圆柱型气膜孔结构,小吹风比时前后排射流间的相互作用弱、叠加计算准确性较高;随着吹风比增大,孔后对涡范围扩大,前后排气膜间作用增强,叠加计算准确性下降。气膜孔排列方式会影响叠加计算的准确性:顺排结构前后排射流在气膜孔展向相互重叠,射流间为“层状”叠加,且前后排外卷对涡转向相同,前排涡结构对后排气膜起到“抽吸”作用,气膜覆盖性变差,此时冷却效率叠加预测结果偏高;叉排结构前后排射流在气膜孔展向交错排列,射流间为“块状”叠加,前后两排射流间的相互作用较弱,前后排的外卷对涡在交汇位置处转向相反,两排气膜间有相互挤压作用,气膜覆盖性较好,叉排结构叠加预测结果偏低。孔排距离影响冷却效率叠加计算准确性,小孔排间距条件下两排气膜孔间作用强烈,叠加预测准确性较差;大孔排间距下,前排射流对后排射流影响减弱,冷却效率叠加计算准确性较好。当气膜孔存在偏角时,孔后外卷肾型对涡退化成单支涡,两排射流间的作用减弱,冷却效率叠加预测准确性好。收缩扩张型气膜孔后流场为一内卷对涡结构,射流法向速度分量小展向速度分量大,气膜展向覆盖较好,射流呈现出一定的“二维性”。前后排气膜间的相互作用与二维缝型孔相类似,冷却效率叠加计算准确性较好。整体上看,气膜冷却效率叠加预测准确性主要取决于前后气膜间的相互作用,且与吹风比及孔下游距离相关,因此针对Sellers叠加计算公式的叠加项引入了上述两个参数进行了修正,得到了更准确的冷却效率叠加预测方法。
  叶片圆柱孔气膜冷却效率叠加预测准确性研究部分,除了吹风比、排列方式等影响因素外,本文研究了叶片型面变化对气膜冷却效率叠加计算准确性的影响。叶片型面变化对气膜冷却叠加特性的影响主要体现在两个方面:叶片表面曲率及叶栅通道内主流压力梯度的影响。涡轮叶片吸力面为凸面,吸力面腮区上游曲率较大下游曲率较小;腮区前主流为顺压力梯度流动,腮区后主流逆压力梯度流动。受到通道内顺压力梯度的作用,吸力面气膜孔后射流更易贴近壁面。此外受到型面曲率作用,吸力面孔后射流湍流度较低射流稳定性高、气膜贴附性强。对于本文研究的吸力面圆柱型气膜孔结构,小吹风比下吸力面气膜孔后气膜贴附性强,前后射流间相互作用弱,冷却效率叠加预测准确性较好;随着吹风比增大叠加计算准确性略有降低。吸力面叉排圆柱型气膜冷却结构的叠加计算准确性更高。涡轮叶片压力面的型面影响与吸力面相反,气膜孔后射流稳定性较差,气膜容易脱离壁面,前后排气膜间相互作用较强,冷却效率叠加预测的准确性相比于吸力面较差。
  叶片异型孔气膜冷却效率叠加预测准确性研究部分,文中研究了簸箕型气膜孔及收缩扩张型气膜孔两种结构在叶栅通道内的冷却效率叠加预测准确性。由于簸箕型气膜孔出口扩张作用,射流法向动量降低展向动量增大,气膜不易脱离壁面且在展向覆盖较宽,孔后流向覆盖距离较短。吸力面簸箕型孔的前后排射流间相互作用弱,冷却效率叠加计算准确性较好。压力面上簸箕型气膜孔后反转对涡结构范围扩大,前后两排气膜间的作用强,气膜冷却效率叠加预测结果偏高。收缩扩张型气膜孔后为内卷对涡,气膜在展向分布均匀,法向贴壁性好,特别是在叶片吸力面气膜间作用弱,冷却效率叠加计算准确性较好;压力面孔后内卷涡稳定性变差,气膜厚度增加,前后气膜间相互作用更强,但是由于前后排气膜间类似于“层状”叠加,收缩扩张型气膜孔在压力面的冷却效率叠加预测仍较准确。
其他文献
甲烷是一种储藏丰富的高效清洁能源,是合成高附加值燃料和化学品的重要原料。然而,高达439 kJ/mol的C-H键能使甲烷高效利用面临巨大挑战。传统的氧化偶联反应转化甲烷会产生大量的一氧化碳和二氧化碳,导致碳利用率低。无氧条件下的纯甲烷转化因受热力学限制,其转化温度普遍高于600℃,高温导致反应能耗增加、催化剂稳定性差,而醇烃与甲烷共进料能够在400~600℃的温和条件下实现甲烷转化。其中,甲醇作为
聚合物凝胶是一类具备三维网络结构的材料,其能够吸收大量溶剂并仍然能保持自身形态。目前,聚合物凝胶已在组织工程、柔性电子、航空航天等领域显示出良好应用前景。其中,凝胶表面作为与其他材料发生相互作用的区域,在具体应用中起着重要作用。然而,传统凝胶材料缺乏区域化调控机制,难以实现表面形貌与性能的精确调控。针对此问题,本课题制备了具有光响应性基元的凝胶材料,利用光照刺激的高度时空可控性,实现了聚合物凝胶表
自然界中,许多生物体都具有复杂的功能性结构,以适应生存的需要。对于高分子材料,为了实现高附加值的器件应用,也通常需要构筑特定的复杂形状。传统的高分子材料加工借助模具辅助成型,受模具及脱模过程影响,成型物件的形状复杂度相对较低。新兴的3D打印技术可以通过精准的增材制造方式实现无模具复杂形状的三维成型。进一步引入时间这一第四维度,还能够实现4D打印,带来更为丰富的器件变形功能。从材料设计角度,在传统的
人工合成聚合物支架具有修复骨骼和软骨创伤的巨大潜力,但是聚己内酯(PCL)等3D打印材料的细胞相容性还不足以满足需求,限制了 3D打印技术在组织工程领域的应用。低温等离子体表面处理技术集清洁、活化、涂层、杀菌等功能于一身,能够在不改变材料本身外观结构、机械性能的情况下改变材料的表面性能。基于胺基对细胞活动的积极影响,本文采用含氮低温等离子体表面改性技术来改善3D打印PCL支架的生物相容性。实验中采
介电弹性体(Dielectric Elastomer)是一种在外加电场激励下发生大变形,实现电能和机械能相互转换的智能软材料,被认为是新一代的人工肌肉,作为柔性驱动器、传感器和机械能收集器,在智能仿生、柔性机器人、航空航天、智能医疗器件、可穿戴器件等领域具有巨大的应用潜力。
  目前介电弹性体仍局限于从商业产品筛选而得的弹性体,其性能难以满足应用要求;介电弹性体驱动器的制备尚难实现定制化、连续化、自动化地加工高度集成、具有复杂结构的一体化驱动器群,限制了介电弹性体的潜在应用空间。本论文针对上述两个重
立构复合(SC)结晶是高分子结晶中的一种普遍现象,也是高分子的特殊的共晶形式。互为对映异构体(如左旋/右旋、等规/间规)的高分子在共混物和嵌段共聚物中可发生SC结晶。SC晶格中分子链间存在较强的相互作用,可形成紧密的堆积,这种结构特征赋予立构复合结晶材料更高的熔点、耐热性、机械力学性能、耐溶剂性等,SC结晶也可以使一些非晶或难结晶的高分子变为易结晶的状态。因此,立构复合结晶为高分子材料综合性能优化
低温等离子体(NTP)-催化治理挥发性有机废气(VOCs)技术,常用于治理低浓度有机废气与恶臭,可快速引发,设备在常温下运行,在有机废气治理领域具有独特的优势。在一般的NTP设备内,有机废气能够快速降解,但难于彻底降解,且可能产生副产物,包括有机小分子、O3、CO、N2O与NOx等。该副产物组成复杂,具有污染性和危害性,某种程度上限制了 NTP-催化技术的实际应用。本文首先对二甲苯的三种同分异构体
贵金属纳米颗粒因其优异的催化性能,有着广泛的应用前景,但也面临着反应条件下稳定性差的问题。利用载体的性质限制纳米颗粒的团聚,影响活性中心的结构,进而提高催化剂的活性和稳定性一直是研究者关注的热点。本论文围绕铈(Ce)基载体负载贵金属钯(Pd)催化剂的结构调控及催化性能研究展开。通过适宜的制备方法,控制Pd颗粒大小及其在铈基载体上的位置与分布,探究Pd在无空间限域、部分限域和完全限域情况下的结构演变
当今化学工业的发展重点已从通用型产品规模化生产的效能提升,逐渐转变到高性能专用产品高效、绿色制造技术的开发。聚合物材料的性能为高分子链结构所决定,其根本是组成聚合物链的单体序列结构。因而精确控制单体单元在聚合物链中的连接顺序是定制聚合物链结构的关键。为此,本文将半连续聚合方式与可逆加成-断裂链转移自由基聚合(Reversible addition-fragmentation chain trans
高性能数值计算是先进飞行器结构轻量化设计的重要基础。所谓高性能,即实现精度与效率的综合平衡。本文将等几何分析与边界元法有机结合,建立了求解三维弹性问题的等几何边界元法,实现了设计模型和计算模型的统一,保证了几何信息完整性,消除了网格划分过程,有效提高了计算模型几何精度。在此基础上,本文针对等几何边界元法计算效率问题,着重研究了等几何边界元快速计算方法,提高了等几何边界元法的实用性。
  针对结构设计过程中演化状态计算效率问题,提出了降阶等几何边界元计算方法。基于本征正交分解,建立了先验降阶策略,实现