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管-隔板复合式减涡器流阻特性
引用本文:侯晓亭,王锁芳,张凯. 管-隔板复合式减涡器流阻特性[J]. 航空动力学报, 2020, 35(1): 106-113. DOI: 10.13224/j.cnki.jasp.2020.01.013
作者姓名:侯晓亭  王锁芳  张凯
作者单位:南京航空航天大学能源与动力学院航空发动机热环境与热结构工业和信息化部重点实验室,南京210016;南京航空航天大学能源与动力学院江苏省航空动力系统重点实验室,南京210016,南京航空航天大学能源与动力学院航空发动机热环境与热结构工业和信息化部重点实验室,南京210016;南京航空航天大学能源与动力学院江苏省航空动力系统重点实验室,南京210016,南京航空航天大学能源与动力学院航空发动机热环境与热结构工业和信息化部重点实验室,南京210016;南京航空航天大学能源与动力学院江苏省航空动力系统重点实验室,南京210016
基金项目:国家科技重大专项(2017-Ⅲ-0011-0037)
摘    要:为了探索管-隔板复合式减涡器结构对共转盘腔径向内流流阻特性的影响规律,对不同转速、管-隔板复合结构下的去旋系统展开了数值研究,得到了不同工况下径向内流共转盘腔的流场结构、总压损失以及沿程总压损失分布曲线。研究结果表明:相对于基础管式减涡器,管-隔板复合式减涡器可以明显降低盘腔内的总压损失。管式减涡器盘腔上游安装隔板的减阻效果要优于盘腔下游安装隔板的减阻效果,且上游隔板和下游隔板存在最佳无量纲长度为0.118和0.065,与基础模型相比,最佳减阻效果分别提高17%和5%。在最佳隔板长度下,管式减涡器上、下游同时安装隔板的减阻效果最好,相比于基础模型,减阻性能提高19%。

关 键 词:管-隔板复合式减涡器  流阻特性  旋流比  流场结构  沿程总压损失
收稿时间:2019-08-08

Drag reduction performance of tube-baffle composite vortex reducer
HOU Xiaoting,WANG Suofang and ZHANG Kai. Drag reduction performance of tube-baffle composite vortex reducer[J]. Journal of Aerospace Power, 2020, 35(1): 106-113. DOI: 10.13224/j.cnki.jasp.2020.01.013
Authors:HOU Xiaoting  WANG Suofang  ZHANG Kai
Affiliation:Aero-engine Thermal Environment and Structure Key Laboratory of Ministry of Industry and Information Technology,College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China;Jiangsu Province Key Laboratory of Aerospace Power System,College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China,Aero-engine Thermal Environment and Structure Key Laboratory of Ministry of Industry and Information Technology,College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China;Jiangsu Province Key Laboratory of Aerospace Power System,College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China and Aero-engine Thermal Environment and Structure Key Laboratory of Ministry of Industry and Information Technology,College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China;Jiangsu Province Key Laboratory of Aerospace Power System,College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China
Abstract:
Keywords:tube-baffle composite vortex reducer  drag reduction performance  swirl ratio  flow field structure  total pressure loss along the way
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