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动叶下游非定常特征的实验 总被引:1,自引:0,他引:1
在自主搭建的低速大尺寸轴流压气机实验台上,使用动态四孔探针和壁面安装的Kulite动态压力传感器进行了详细的实验测量,研究了动叶下游的非定常特征及其流动机理。通过分析动叶下游总压的功率谱密度PSD(power spectrum density),发现在叶顶区域存在0.4倍叶片通过频率BPF(blade passing frequency)左右的非定常频带。这种总压波动频带主要是由轴向速度的波动引起,随流量工况点接近失速点而逐渐增强,在向下游传播的过程中逐渐衰减。波动区域根据总压PSD的衰减速度可以分成两个部分,靠近机匣壁面的部分波动强度衰减较快。综合分析动叶下游的涡量和机匣壁面静压PSD等测量结果,发现这种非定常频带的强弱和衰减跟叶顶泄漏涡与边界层、尾迹的互相作用密切相关。 相似文献
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为了深入认识周向槽轴向位置对压气机失速机制的影响规律,针对某叶尖敏感的低速单转子压气机开展实验测量与数值模拟相结合的研究。实验与计算结果均表明,位于叶片弦长中部的周向单槽扩稳效果最好,而位于叶片前缘下游20%~30%轴向弦长位置的周向单槽扩稳效果最差。进一步分析了利用非定常、多通道计算模型获得的数值结果,发现对于光壁机匣和扩稳效果最好的周向单槽机匣,泄漏流与主流交界面在近失速工况下到达叶片前缘位置,压气机通过突尖型失速先兆进入失速状态;对于扩稳效果最差的周向单槽机匣,泄漏流与主流交界面在近失速工况下仍位于叶片通道内部距离叶片前缘20%的轴向弦长位置,压气机经历了由准模态型失速先兆向突尖型失速先兆转换的失速起始过程。 相似文献
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以澄清近零间隙流动结构及流动损失随间隙的变化规律为目标,提出熵产控制体分析方法,可精确量化流场任意位置的局部不可逆损失.数值模拟发现,间隙在0.4%叶高范围内(称近零间隙)效率水平最高且出现一对应峰值效率最高的最佳非零间隙.熵产控制体分析表明:通道内总熵产随间隙变化规律与效率一致;间隙变化对动叶端区20%~80%弦长范围内的熵产改变最为明显,主导了总熵产的变化;间隙变化时熵产改变的流动区域不同,这是由于动叶端区主导损失的流动结构发生改变造成的.进一步结合流场结构,探讨近零间隙流动损失演变的可能原因:间隙为零时壁面剪切力是造成损失的主导因素;最佳间隙时流动均匀,损失最小. 相似文献
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本文在回避建立过程加速度模型这一传统方法的前提下,提出了一类非平衡随机过程未来变化趋势的多步实时预报模型,并对高斯白噪声背景下过程变化的共性进行了研究。文中给出了算例与仿真计算结果。 相似文献