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351.
本文应用分区对接网格技术,由于采用了对接面上网格点完全对应的方法,能自动满足通量守恒和计算的稳定性。采用有限体积算法下的原始变量型NND格式,求解NS方程,数值模拟了复杂外形的高超声速层流流场,计算结果与实验测量符合较好。  相似文献   
352.
某型加力涡扇发动机特性的三层迭代模拟   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
吴虎  廉小纯 《推进技术》2002,23(2):118-120
基于发动机各种部件特性,应用总体匹配技术发展了混排涡扇发动机特性的数值模型,并针对某型涡扇发动机建立了相应的三层迭代模拟方法及相应的计算机程序,给出了该发动机在某一组合调节方案下的特性模拟结果,模拟结果与试验结果比较表明二者吻合较好。  相似文献   
353.
涡扇发动机加速过程的模糊控制   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
马会民  樊思齐  卢燕 《推进技术》2002,23(2):135-138
采用一种连续型比例积分公式的模糊控制器控制涡扇发动机加速过程,为了使控制满足加速过程最大转速,高压涡轮进口最大温度,压气机最低允许喘振裕度等约束条件并改善加速性能,利用遗传算法对模糊控制器中的3个量化因子进行了优化,优化后的模糊控制器完全可以加速过程要求,具有较好的动态性能,适当划分飞行包线后还可扩展到整个飞行包线。  相似文献   
354.
流动控制技术在航空涡轮推进系统上的应用   总被引:13,自引:3,他引:13  
介绍了主动流动控制在风扇/压气机、主燃烧室、涡轮和排气系统中的应用情况。阐明了流动控制在大幅度地提高发动机的性能、增加发动机的稳定性、减轻发动机的重量等方面的巨大潜力。同时指出分步实施流动控制的过程也就是应对其重大技术挑战的过程。  相似文献   
355.
在分析通道校正电路的内部连接方式的基础上,按不同的SST指令和nHC换算转速分类进行了试验。通过喘振压力信号对综合调节器的校正试验,得到了喘振压力信号对nL,nH和TQ通道的修正关系。修正结果表明修正效果与SST指令和nHC换算转速的大小密切相关。  相似文献   
356.
滑行过程中火箭发动机泵系统各构件温度数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
利用数值计算的方法,研究了某型液体火箭发动饥泵系统各构件及泵腔残余氧化剂在二次启动前滑行过程的温度变化。基于集总参数法建立了温度变化计算模型,并建立了泵腔残余氧化剂排空计算模型。计算结果与试车数据吻合良好。滑行过程中.涡轮温度下降,而泵壳体及进口管的温度升高;泵腔中残余氧化剂间歇排放。研究结果表明,滑行结束时泵系统的温度高于100℃,泵腔中残余氧化剂含汽率为1,不满足二次点火启动条件。  相似文献   
357.
针对Bodner-Partom统一粘塑性本构方程,采用Euler前差显式积分方法,编制了用户子程序,把该本构方程结合进了大型通用有限元软件ANSYS,进行了一维和二维的算例验证,并针对某涡轮盘进行了三维应力分析。该程序可考虑材料变形的率相关、循环加载等情况,适用于航空发动机高温部件非线性结构分析。   相似文献   
358.
非壅塞固体火箭冲压发动机二次燃烧试验研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
通过直连式试验研究非壅塞固体火箭冲压发动机二次燃烧影响因素。试验结果表明,当空燃比在一定范围内变化时,若空燃比变大,则燃烧效率升高,当空燃比达到一定程度后再增加,则燃烧效率降低;对于铝镁贫氧推进剂取较小的后置长度时燃烧效率较高;与两股燃气射流向外喷射相比,两股燃气射流向内喷射的燃烧效率明显高;燃气射流与空气流在进气道出口直接撞击不利于燃烧效率的提高。   相似文献   
359.
定向凝固涡轮叶片的晶体热粘塑性变形与损伤分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用一种考虑损伤的单晶体热—粘塑性变形本构模型和迭代求解数值方法,可以描述单晶在变温过程中的应力应变关系,还可以描述单晶在晶体滑移机制控制下的蠕变变形和孔洞型损伤;考虑定向凝固高温涡轮叶片的柱晶结构,应用本文模型和算法对包含若干个柱晶晶粒的定向凝固气冷涡轮叶片进行不均匀温度场下的变温热粘塑性蠕变和损伤分析。分析结果表明:该涡轮叶片在本文考虑条件下处于较低的应力水平,500小时叶尖蠕变伸长低于0.006mm。   相似文献   
360.
气膜孔布局对前缘气膜冷却效率影响的实验   总被引:2,自引:7,他引:2       下载免费PDF全文
针对叶片前缘结构的特点,建立了前缘气膜冷却实验台,实验模型由半圆柱面和两个平板组成,在距离滞止线2倍气膜孔直径距离位置布置了1排气膜孔。主流在前缘的湍流度为8%,二次流和主流密度比为1.5,动量比变化范围为0.5~4,分析了在不同动量比下气膜孔间距和径向角变化对径向平均气膜冷却效率的影响。径向角分别为0,°45,°65,°孔间距与孔径的比分别为2,3,4。研究结果表明,随着孔间距的增加,径向平均冷却效率逐渐降低。径向角对径向平均冷却效率的影响非常复杂。  相似文献   
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