CN112576536B - 一种压气机特性修正方法 - Google Patents
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Abstract
一种压气机特性修正方法,包括:设定压气机目标转速n;确定与n临近的多个压气机目标临近转速n1;对每个n1,确定多个与其临近的压气机部件试验转速n11;对每个n1,对相应的n11下的压气机部件试验特性进行转速插值计算,得到相应的压气机部件试验特性char11;对每个n1,确定与其临近的多个压气机整机转速n11’;对每个n1,对相应的n11’下的压气机整机特性进行转速插值计算,得到相应的压气机整机特性char11’;对每个n1,比较相应char11、char11’,得到相应的压气机部件试验特性修正量cor11;对每个n1,基于相应的cor11,对压气机部件试验特性进行修正,得到压气机部件试验修正特性char1;对各个n1相应的char1,进行转速差值计算,得到n下的压气机特性char。
Description
技术领域
本申请属于压气机特定修正技术领域,具体涉及一种压气机特性修正方法。
背景技术
压气机特性对发动机整机性能具有重要影响,其真实特性对发动机整机匹配分析至关重要。
当前,多是通过对单一部件试验结果的简单修正得到压气机在发动机中的特性,其精度较低,基于此对压气机进行设计容易出现设计不足或过度设计的情形,难以满足整机匹配需求,且效率较低,严重制约发动机整机性能的提升。
鉴于上述技术缺陷的存在提出本申请。
需注意的是,以上背景技术内容的公开仅用于辅助理解本发明的发明构思及技术方案,其并不必然属于本专利申请的现有技术,在没有明确的证据表明上述内容在本专利申请的申请日已经公开的情况下,上述背景技术不应当用于评价本申请的新颖性和创造性。
发明内容
本申请的目的是提供一种压气机特性修正方法,以克服或减轻已知存在的至少一方面的技术缺陷。
本申请的技术方案是:
一种压气机特性修正方法,包括:
设定压气机目标转速n;
确定与压气机目标转速n临近的多个压气机目标临近转速n1;
对每个压气机目标临近转速n1,确定多个与其临近的压气机部件试验转速n11;
对每个压气机目标临近转速n1,在设定压气机特性影响因素下,对相应的压气机部件试验转速n11下的压气机部件试验特性进行转速插值计算,得到相应的压气机部件试验特性char11;
对每个压气机目标临近转速n1,确定与其临近的多个压气机整机转速n11’;
对每个压气机目标临近转速n1,在设定压气机特性影响因素下,对相应的压气机整机转速n11’下的压气机整机特性进行转速插值计算,得到相应的压气机整机特性char11’;
对每个压气机目标临近转速n1,比较相应的压气机部件试验特性char11、压气机整机特性char11’,得到相应的压气机部件试验特性修正量cor11;
对每个压气机目标临近转速n1,基于相应的压气机部件试验特性修正量cor11,在设定压气机特性影响因素下,对压气机部件试验特性进行修正,得到压气机部件试验修正特性char1;
对各个压气机目标临近转速n1相应的压气机部件试验修正特性char1,进行转速差值计算,得到设定压气机目标转速n下的压气机特性char。
根据本申请的至少一个实施例,上述的压气机特性修正方法中,所述设定压气机特性影响因素包括压气机转子叶片叶顶间隙t、压气机静子叶片内环篦齿封严间隙b、压气机可调叶片角度a、压气机叶片几何偏差Dev。
根据本申请的至少一个实施例,上述的压气机特性修正方法中,所述压气机部件试验特性包括压气机部件试验流量、压比、效率;
所述压气机整机特性包括压气机整机流量、压比、效率。
根据本申请的至少一个实施例,上述的压气机特性修正方法中,还包括:
在设定压气目标转速n下,比较压气机部件试验雷诺数Re、压气机整机雷诺数Re’,得到雷诺数修正量cor_Re;
基于雷诺数修正量cor_Re,对设定压气机目标转速n下的压气机特性char进行修正,得到在设定压气机目标转速n下的最终压气机特性char_final。
附图说明
图1是本申请实施例提供的压气机特性修正方法的流程图。
为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;此外,附图用于示例性说明,其中描述位置关系的用语仅限于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。
具体实施方式
为使本申请的技术方案及其优点更加清楚,下面将结合附图对本申请的技术方案作进一步清楚、完整的详细描述,可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅是本申请的部分实施例,其仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分,其他相关部分可参考通常设计,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的技术特征可以相互组合以得到新的实施例。
此外,除非另有定义,本申请描述中所使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内一般技术人员所理解的通常含义。本申请描述中所使用的“上”、“下”、“左”、“右”、“中心”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等表示方位的词语仅用以表示相对的方向或者位置关系,而非暗示装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,当被描述对象的绝对位置发生改变后,其相对位置关系也可能发生相应的改变,因此不能理解为对本申请的限制。本申请描述中所使用的“第一”、“第二”、“第三”以及类似用语,仅用于描述目的,用以区分不同的组成部分,而不能够将其理解为指示或暗示相对重要性。本申请描述中所使用的“一个”、“一”或者“该”等类似词语,不应理解为对数量的绝对限制,而应理解为存在至少一个。本申请描述中所使用的“包括”或者“包含”等类似词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。
此外,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,在本申请的描述中使用的“安装”、“相连”、“连接”等类似词语应做广义理解,例如,连接可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,领域内技术人员可根据具体情况理解其在本申请中的具体含义。
下面结合附图1对本申请做进一步详细说明。
一种压气机特性确定方法,包括:
设定压气机目标转速n;
确定与压气机目标转速n临近的多个压气机目标临近转速n1,具体可以是三个;
对每个压气机目标临近转速n1,确定多个与其临近的压气机部件试验转速n11具体可以是三个;
对每个压气机目标临近转速n1,在设定压气机特性影响因素下,对相应的压气机部件试验转速n11下的压气机部件试验特性进行转速插值计算,得到相应的压气机部件试验特性char11;
对每个压气机目标临近转速n1,确定与其临近的多个压气机整机转速n11’;
对每个压气机目标临近转速n1,在设定压气机特性影响因素下,对相应的压气机整机转速n11’下的压气机整机特性进行转速插值计算,得到相应的压气机整机特性char11’;
对每个压气机目标临近转速n1,比较相应的压气机部件试验特性char11、压气机整机特性char11’,得到相应的压气机部件试验特性修正量cor11;
对每个压气机目标临近转速n1,基于相应的压气机部件试验特性修正量cor11,在设定压气机特性影响因素下,对压气机部件试验特性进行修正,得到压气机部件试验修正特性char1;
对各个压气机目标临近转速n1相应的压气机部件试验修正特性char1,进行转速差值计算,得到设定压气机目标转速n下的压气机特性char。
对于上述实施例公开的压气机特性修正方法,领域内技术人员可以理解的是,可高效率的对多个设定压气机特性影响因素下压气机部件试验特性进行修正,具有较高的精度及其效率,可满足压气机设计的精度要求。
在一些可选的实施例中,上述的压气机特性修正方法中,所述设定压气机特性影响因素包括压气机转子叶片叶顶间隙t、压气机静子叶片内环篦齿封严间隙b、压气机可调叶片角度a、压气机叶片几何偏差Dev。
对于上述实施例公开的压气机特性修正方法,领域内技术人员可以理解的是,设定压气机特性影响因素可以包括气机转子叶片叶顶间隙t、压气机静子叶片内环篦齿封严间隙b、压气机可调叶片角度a、压气机叶片几何偏差Dev中的一个或多个,也可以包括其特对压气机特性有重要影响的因素。
在一些可选的实施例中,上述的压气机特性修正方法中,所述压气机部件试验特性包括压气机部件试验流量、压比、效率;
所述压气机整机特性包括压气机整机流量、压比、效率。
在一些可选的实施例中,上述的压气机特性修正方法中,还包括:
在设定压气目标转速n下,比较压气机部件试验雷诺数Re、压气机整机雷诺数Re’,得到雷诺数修正量cor_Re;
基于雷诺数修正量cor_Re,对设定压气机目标转速n下的压气机特性char进行修正,得到在设定压气机目标转速n下的最终压气机特性char_final。
对于上述实施例公开的压气机特性修正方法,领域内技术人员可以理解的是,其基于在设定压气目标转速n下的雷诺数修正量cor_Re,对设定压气机目标转速n下的压气机特性char进行进一步修正,得到在设定压气机目标转速n下的最终压气机特性char_final,可进一步提高得到设定压气机目标转速n下压气机特性的准确性。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本申请的技术方案,领域内技术人员应该理解的是,本申请的保护范围显然不局限于这些具体实施方式,在不偏离本申请的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本申请的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种压气机特性修正方法,其特征在于,包括:
设定压气机目标转速n;
确定与压气机目标转速n临近的多个压气机目标临近转速n1;
对每个压气机目标临近转速n1,确定多个与其临近的压气机部件试验转速n11;
对每个压气机目标临近转速n1,在设定压气机特性影响因素下,对相应的压气机部件试验转速n11下的压气机部件试验特性进行转速插值计算,得到相应的压气机部件试验特性char11;
对每个压气机目标临近转速n1,确定与其临近的多个压气机整机转速n11’;
对每个压气机目标临近转速n1,在设定压气机特性影响因素下,对相应的压气机整机转速n11’下的压气机整机特性进行转速插值计算,得到相应的压气机整机特性char11’;
对每个压气机目标临近转速n1,比较相应的压气机部件试验特性char11、压气机整机特性char11’,得到相应的压气机部件试验特性修正量cor11;
对每个压气机目标临近转速n1,基于相应的压气机部件试验特性修正量cor11,在设定压气机特性影响因素下,对压气机部件试验特性进行修正,得到压气机部件试验修正特性char1;
对各个压气机目标临近转速n1相应的压气机部件试验修正特性char1,进行转速差值计算,得到设定压气机目标转速n下的压气机特性char。
2.根据权利要求1所述的压气机特性修正方法,其特征在于,
所述设定压气机特性影响因素包括压气机转子叶片叶顶间隙t、压气机静子叶片内环篦齿封严间隙b、压气机可调叶片角度a、压气机叶片几何偏差Dev。
3.根据权利要求1所述的压气机特性修正方法,其特征在于,
所述压气机部件试验特性包括压气机部件试验流量、压比、效率;
所述压气机整机特性包括压气机整机流量、压比、效率。
4.根据权利要求1所述的压气机特性修正方法,其特征在于,
还包括:
在设定压气目标转速n下,比较压气机部件试验雷诺数Re、压气机整机雷诺数Re’,得到雷诺数修正量cor_Re;
基于雷诺数修正量cor_Re,对设定压气机目标转速n下的压气机特性char进行修正,得到在设定压气机目标转速n下的最终压气机特性char_final。
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