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翼刀技术是附面层控制技术的一种,主要是通过有效阻断端壁附面层或叶片吸力面附面层近端壁处低能流体的横向迁移或径向迁移以及反向翼刀涡的影响来控制二次流。国外对此项研究起步较早,重点集中在对汽轮机叶栅的实验研究上;而国内在近几年,才开始了对压气机叶栅中应用翼刀技术的实验和计算研究工作。 相似文献
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压气机叶栅内不同高度端壁翼刀的实验 总被引:1,自引:0,他引:1
通过采用五孔探针在低速平面风洞上测量压气机叶栅流场的方法,研究了不同高度和周向位置的端壁翼刀对叶栅能量损失及二次流速度矢量的影响.结果表明,使叶栅总损失降低的最佳周向安装位置是距离吸力面70%相对节距处,最佳翼刀高度为5 mm;存在使叶栅总损失降低的极限翼刀高度.当翼刀高度增加时,翼刀涡更加清晰.安装翼刀可以改变叶栅端壁损失的分布,进而控制吸力面/端壁角区的流动,改善叶栅的气动性能. 相似文献
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马丁·玛丽埃塔空间公司对电星一402卫星(Telstar-402)发射失败原因进行了5个月调查,目前事故原因已查清。调查者认为,这颗卫星是1994年9月8日阿里安火箭成功发射后不久,因讲推进系统发生爆炸而被摧毁的。问题产生于漏出的热气通过一个出故障的电爆阀(pyrovalve)进入一个密封室。当活塞状的电爆间用炸药点燃以打开通向发动机的管路时,从O形密封因漏出的热气正好漏到电爆阀上。热气点燃了密封室内的一些燃料,造成了所谓的“热失控”(ther-malrunaway)。马丁公司的人士说:“这是一… 相似文献
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