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燃烧室-涡轮耦合流动传热超大涡模拟研究
引用本文:周洁,宛鹏翔,韩省思,毛军逵,毕帅,蔡可信.燃烧室-涡轮耦合流动传热超大涡模拟研究[J].推进技术,2022,43(3):238-248.
作者姓名:周洁  宛鹏翔  韩省思  毛军逵  毕帅  蔡可信
作者单位:南京航空航天大学 能源与动力学院,南京中车浦镇海泰制动设备有限公司,南京航空航天大学 能源与动力学院,南京航空航天大学 能源与动力学院,南京航空航天大学 能源与动力学院,南京航空航天大学 能源与动力学院
基金项目:国家自然科学基金项目(No:91841302);航空动力基金项目;中央高校基本科研业务费资助(No: 3082019NP2019414)
摘    要:为了准确预测发动机燃烧室和涡轮耦合复杂气热环境下涡轮部件的流动和换热特性,应用基于BSL k-ω湍流模型的高精度超大涡模拟方法(VLES),以及SST k-ω雷诺平均湍流模型对雷诺数为Re=380000的高压涡轮导叶C3X在均匀进口条件以及燃烧室-涡轮耦合情况进口条件下的涡轮流动和传热进行了数值研究。耦合FGM燃烧模型和VLES湍流模型,对GE LM6000燃机燃烧室进行了数值计算,验证了非稳态燃烧计算的精度和可靠性。研究表明,均匀涡轮进口条件下,VLES方法能够更准确地捕捉到高压涡轮叶栅内的非定常流动结构和传热特征,包括吸力面尾缘处出现的弱激波以及在叶片前缘上下端壁形成且向下游发展的马蹄涡,而SST k-ω湍流模型捕捉涡系能力较弱,导致叶片表面压力和换热分布的差异。在燃烧室-涡轮耦合计算中,基于VLES方法的数值计算预测到燃烧室出口/涡轮进口位置存在明显残余旋流。燃烧室出口速度和温度畸变对下游涡轮叶栅内流动和换热影响显著,加剧了涡轮通道内流动和传热的非稳态特征。表明燃烧室和涡轮耦合对于准确预测和研究涡轮相关的流动和传热特性具有显著影响。

关 键 词:超大涡模拟  涡轮传热  预混燃烧  燃烧室-涡轮跨部件耦合
收稿时间:2020/5/27 0:00:00
修稿时间:2020/9/18 0:00:00

Very-Large Eddy Simulation of Turbulent Flow and Heat Transfer for Coupled Combustor-Turbine Components
ZHOU Jie,WAN Peng-xiang,HAN Xing-si,MAO Jun-kui,BI Shuai,CAI Ke-xin.Very-Large Eddy Simulation of Turbulent Flow and Heat Transfer for Coupled Combustor-Turbine Components[J].Journal of Propulsion Technology,2022,43(3):238-248.
Authors:ZHOU Jie  WAN Peng-xiang  HAN Xing-si  MAO Jun-kui  BI Shuai  CAI Ke-xin
Institution:College of Energy and Power Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,,College of Energy and Power Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,,,
Abstract:
Keywords:Very-large eddy simulation  Turbine heat transfer  Premixed flame combustion  Coupled simulation of combustor-turbine component
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