CN113434965A - 一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法 - Google Patents

一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113434965A
CN113434965A CN202110842643.0A CN202110842643A CN113434965A CN 113434965 A CN113434965 A CN 113434965A CN 202110842643 A CN202110842643 A CN 202110842643A CN 113434965 A CN113434965 A CN 113434965A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blade
inlet
flow field
angle
outlet
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110842643.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113434965B (zh
Inventor
任兰学
王�琦
李冬
万新超
于景磊
刘震
金鹏
洪青松
初曙光
刘云宁
刘冰冰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
703th Research Institute of CSIC
Original Assignee
703th Research Institute of CSIC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 703th Research Institute of CSIC filed Critical 703th Research Institute of CSIC
Priority to CN202110842643.0A priority Critical patent/CN113434965B/zh
Publication of CN113434965A publication Critical patent/CN113434965A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113434965B publication Critical patent/CN113434965B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/15Vehicle, aircraft or watercraft design
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/17Mechanical parametric or variational design
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/20Design reuse, reusability analysis or reusability optimisation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

本发明的目的在于提供一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法,以设计工况点为基准,从第一列叶片至最末一列叶片,查看不同截面高度的流场速度分布或马赫数分布,确认流场流动匹配情况,对各叶片排有针对性判断不同截面高度的攻角范围,确定叶片进口气流角及出口气流角偏差,微调叶片进口几何角和出口几何角,完成优化调整;对于端区的分离,在静叶片造型的过程中适当采取端弯技术,优化设计。本发明能预测分离流动产生的具体部位,调整叶片造型以消除分离或减小分离区,从而达到提高效率和增加压气机失速裕度的效果。

Description

一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法
技术领域
本发明涉及的是一种燃气轮机性能优化方法,具体地说是压气机性能优化方法。
背景技术
船舶大功率燃气轮机是大型水面船舶的关键和核心装备。压气机是船舶燃气轮机三大主要部件之一,其设计技术一直是燃气轮机设计中的关键技术之一,其性能对燃气轮机的整机性能有着直接的影响,压气机的气动设计技术是压气机设计技术的难点之一,直接决定了压气机的总体性能、工作稳定特性和整体技术水平。
20世纪初期,压气机气动设计是建立在简单的一维流动基础上,其效率和压比都比较低。50年代初,吴仲华先生提出两类流面理论(S1和S2流面)后,S2流面的通流程序和S1流面程序被广泛应用到压气机的先进气动设计当中,并成为80年代中期以前最为先进的设计手段。从1970年到1985年期间,设计技术主要是以S2和S1两类流面程序为主要设计手段,同时引入可靠的经验统计数据和试验关联关系,如扩压因子关联、失速裕度关联和效率关联,此时设计已经达到相当高的水平。2000年以后,现代压气机设计方法已经发生了明显变化。在继承前人成功经验基础上,从原先的准三元设计理论,发展到全三维流场优化设计。全三维问题对流动的假设减少了,能够更好地模拟流动的空间特性,这对于空间几何形状十分复杂的叶轮来说是极为重要的。
发明内容
本发明的目的在于提供能预测分离流动产生的具体部位,调整叶片造型以消除分离或减小分离区,从而达到提高效率和增加压气机失速裕度的一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法。
本发明的目的是这样实现的:
本发明一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法,其特征是:
(1)在压气机在设计点条件下,选择优化计算的特征截面;
(2)提取压气机在设计点下进口各级叶片特征截面位置处的气动参数,包括:动叶进口相对速度W1、动叶出口相对速度W2、各级动叶进口相对气流角β1和各级动叶出口相对气流角β2、静叶进口绝对速度C1、静叶出口绝对速度C2、各级静叶进口绝对气流角α1和各级静叶出口绝对气流角α2
(3)求解各列动叶及静叶在设计点时的进口冲角i及出口落后角δ,根据三维流场计算结果,按照步骤(2)提取各叶片排进出口气流角β1、β2、α1、α2,再根据叶型几何进口角β1A、叶型几何出口角β2A,在此条件下,计算出进口冲角i及出口落后角δ;
(4)微调叶型几何进口角β1A、叶型几何出口角β2A,根据步骤(3)确定的进口冲角i及出口落后角δ,并结合流场特征,确定优化后的叶型几何进口角β1A′、优化后的叶型几何出口角β2A′,保证调整的Δβ1A=β1A′-β1A、Δβ2A=β2A′-β2A,在设定的范围内;
(5)根据流场特征,确定该特征截面是否采取弯叶片造型;
(6)按照步骤(1)-(5)分别进行设计点不同特征截面的优化调整;
(7)按照步骤(1)-(6)分别进行不同折合转速下的优化调整。
本发明还可以包括:
1、步骤(1)中所述的特征截面,采用沿叶高不同相对高度位置作为特征截面,其个数为5个或7个截面,截面间间距保持相等。
2、步骤(4)中所述设定的范围为:Δβ1A保证在±2°内调整,Δβ2A保证在±1°内调整。
3、所述的弯叶片造型是指对其叶片造型采取端弯技术,即调整叶片造型积叠线位置;当叶顶存在角区分离时,调整所在级的前一级静叶叶顶位置积叠线;当叶根存在角区分离时,调整所在级的前一级静叶叶根位置积叠线;偏移位置采用正弯方向即中心线偏移往叶背侧偏移,偏移范围洗取0~4mm以内,偏移数值线性连续,保证叶片圆滑过渡。
本发明的优势在于:
1、本发明为高性能船舶燃机压气机设计技术的实现提供了一条快速有效的途径;通过本发明获得的压气机性能优化设计方法,能够有效提升压气机绝热效率等性能指标,为船舶燃气轮机全工况瓶颈问题的解决提供技术支撑。
2、本发明能够获得较为理想的高性能船舶燃机压气机,通过优化设计,消除了流场中的气流分离,有效缩短了方案的大量样本筛选寻优的传统优化设计过程,有效减少了设计过程中时间消耗,简化了设计人员工作量,非常适合工程设计应用。
3、本发明不仅局限于船舶燃气轮机轴流压气机,同样适用于工业用燃气轮机轴流压气机、航空发动机轴流压气机的性能优化设计过程。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图举例对本发明做更详细地描述:
结合图1,一种基于三维流场分析的高性能船舶燃机压气机性能优化设计方法的具体实施方式通过以下步骤实现:
步骤一:在压气机在设计点条件下,选择优化计算的特征截面;通常采用沿叶高不同相对高度位置作为特征截面,一般选取5个或7个截面,截面间间距保持相等。
步骤二:提取压气机在设计点下进口各级叶片特征截面位置处的主要气动参数,包括:动叶进口相对速度W1、动叶出口相对速度W2、各级动叶进口相对气流角β1和各级动叶出口相对气流角β2;静叶进口绝对速度C1、静叶出口绝对速度C2、各级静叶进口绝对气流角α1和各级静叶出口绝对气流角α2;以上主要气动参数,按照设计流程得到的初步压气机设计方案,通过整个压气机设计点下的全三维CFD计算求解获得。
步骤三:求解各列动叶及静叶在设计点时的进口冲角i及出口落后角δ。根据三维流场计算结果,按照步骤二提取各叶片排进出口气流角β1、β2、α1、α2,再根据叶型几何进口角β1A、叶型几何出口角β2A,在此条件下,计算出进口冲角i及出口落后角δ;
步骤四:微调叶型几何进口角β1A、叶型几何出口角β2A。根据步骤三确定的进口冲角i及出口落后角δ,并结合流场特征,确定优化后的叶型几何进口角β1A′、优化后的叶型几何出口角β2A′,保证调整的Δβ1A=β1A′-β1A、Δβ2A=β2A′-β2A,在一定的范围内,在设计优化中,Δβ1A保证在±2°内调整,Δβ2A保证在±1°内调整。
表1典型压气机各级叶片进口几何角排优化调整结果
Figure BDA0003179447080000041
步骤五:根据流场特征,确定该特征截面是否采取弯叶片造型。根据CFD计算得到的流场,若端区存在流动分离或者损失涡,采用“弯叶片造型”是指对其叶片造型采取端弯技术,也即调整叶片造型积叠线位置。当叶顶存在角区分离时,调整所在级的前一级静叶叶顶位置积叠线;当叶根存在角区分离时,调整所在级的前一级静叶叶根位置积叠线。一般偏移位置采用正弯方向即中心线偏移往叶背侧偏移,偏移范围一般选取0~4mm以内,偏移数值线性连续,保证叶片圆滑过渡。
表2典型压气机第4级静叶端弯优化调整结果
Figure BDA0003179447080000042
Figure BDA0003179447080000051
步骤六:按照以上步骤分别进行设计点不同特征截面的优化调整。
步骤七:以此类推,按照以上步骤分别进行不同折合转速下的优化调整。
本发明所提出的船舶燃气轮机轴流多级压气机性能优化设计方法,不仅局限于船舶燃气轮机轴流压气机,同样适用于工业用燃气轮机轴流压气机、航空发动机轴流压气机的性能优化设计过程。
本发明可应用燃气轮机的所有领域;同时也可应用于具有特殊要求(如海上平台燃机要求两种燃料均能使用)的燃气轮机领域,其应用领域主要包括能源、电力、交通、环保等方面。

Claims (4)

1.一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法,其特征是:
(1)在压气机在设计点条件下,选择优化计算的特征截面;
(2)提取压气机在设计点下进口各级叶片特征截面位置处的气动参数,包括:动叶进口相对速度W1、动叶出口相对速度W2、各级动叶进口相对气流角β1和各级动叶出口相对气流角β2、静叶进口绝对速度C1、静叶出口绝对速度C2、各级静叶进口绝对气流角α1和各级静叶出口绝对气流角α2
(3)求解各列动叶及静叶在设计点时的进口冲角i及出口落后角δ,根据三维流场计算结果,按照步骤(2)提取各叶片排进出口气流角β1、β2、α1、α2,再根据叶型几何进口角β1A、叶型几何出口角β2A,在此条件下,计算出进口冲角i及出口落后角δ;
(4)微调叶型几何进口角β1A、叶型几何出口角β2A,根据步骤(3)确定的进口冲角i及出口落后角δ,并结合流场特征,确定优化后的叶型几何进口角β1A′、优化后的叶型几何出口角β2A′,保证调整的Δβ1A=β1A′-β1A、Δβ2A=β2A′-β2A,在设定的范围内;
(5)根据流场特征,确定该特征截面是否采取弯叶片造型;
(6)按照步骤(1)-(5)分别进行设计点不同特征截面的优化调整;
(7)按照步骤(1)-(6)分别进行不同折合转速下的优化调整。
2.根据权利要求1所述的一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法,其特征是:步骤(1)中所述的特征截面,采用沿叶高不同相对高度位置作为特征截面,其个数为5个或7个截面,截面间间距保持相等。
3.根据权利要求1所述的一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法,其特征是:步骤(4)中所述设定的范围为:Δβ1A保证在±2°内调整,Δβ2A保证在±1°内调整。
4.根据权利要求1所述的一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法,其特征是:所述的弯叶片造型是指对其叶片造型采取端弯技术,即调整叶片造型积叠线位置;当叶顶存在角区分离时,调整所在级的前一级静叶叶顶位置积叠线;当叶根存在角区分离时,调整所在级的前一级静叶叶根位置积叠线;偏移位置采用正弯方向即中心线偏移往叶背侧偏移,偏移范围选取0~4mm以内,偏移数值线性连续,保证叶片圆滑过渡。
CN202110842643.0A 2021-07-26 2021-07-26 一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法 Active CN113434965B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110842643.0A CN113434965B (zh) 2021-07-26 2021-07-26 一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110842643.0A CN113434965B (zh) 2021-07-26 2021-07-26 一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113434965A true CN113434965A (zh) 2021-09-24
CN113434965B CN113434965B (zh) 2022-07-01

Family

ID=77761752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110842643.0A Active CN113434965B (zh) 2021-07-26 2021-07-26 一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113434965B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115186399A (zh) * 2022-06-15 2022-10-14 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船用燃气轮机压气机过渡预旋式进口导叶设计方法
CN116561934A (zh) * 2023-07-10 2023-08-08 陕西空天信息技术有限公司 叶片性能角模型修正方法及装置、电子设备、存储介质
CN116702511A (zh) * 2023-08-01 2023-09-05 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种可调导叶落后角的计算方法
CN115186399B (zh) * 2022-06-15 2024-05-17 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船用燃气轮机压气机过渡预旋式进口导叶设计方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106368973A (zh) * 2016-11-09 2017-02-01 哈尔滨工业大学 压气机的静叶与端壁间的间隙流动控制方法及压气机
CN108256176A (zh) * 2017-12-27 2018-07-06 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种适应宽流量范围的压气机可调静子三维气动参数化设计方法
CN108710746A (zh) * 2018-02-08 2018-10-26 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 虑及舰船燃机压气机动叶片预变形影响的反扭设计方法
CN109779972A (zh) * 2019-01-25 2019-05-21 杭州汽轮动力集团有限公司 一种兼顾低雷诺数工况性能的压气机二维叶型优化方法
CN110929357A (zh) * 2019-12-31 2020-03-27 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种高性能舰船燃机压气机气动设计方法
CN112464357A (zh) * 2020-10-27 2021-03-09 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船舶燃气轮机轴流压气机低工况可转导叶转角规律设计方法
CN112528575A (zh) * 2020-12-22 2021-03-19 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船舶燃气轮机多级轴流压气机多维度协同设计方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106368973A (zh) * 2016-11-09 2017-02-01 哈尔滨工业大学 压气机的静叶与端壁间的间隙流动控制方法及压气机
CN108256176A (zh) * 2017-12-27 2018-07-06 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种适应宽流量范围的压气机可调静子三维气动参数化设计方法
CN108710746A (zh) * 2018-02-08 2018-10-26 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 虑及舰船燃机压气机动叶片预变形影响的反扭设计方法
CN109779972A (zh) * 2019-01-25 2019-05-21 杭州汽轮动力集团有限公司 一种兼顾低雷诺数工况性能的压气机二维叶型优化方法
CN110929357A (zh) * 2019-12-31 2020-03-27 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种高性能舰船燃机压气机气动设计方法
CN112464357A (zh) * 2020-10-27 2021-03-09 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船舶燃气轮机轴流压气机低工况可转导叶转角规律设计方法
CN112528575A (zh) * 2020-12-22 2021-03-19 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船舶燃气轮机多级轴流压气机多维度协同设计方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
任兰学 等: "舰船大功率轴流压气机气动设计研究", 《热能动力工程》 *
李清华等: "高负荷轴流压气机设计与试验验证", 《航空学报》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115186399A (zh) * 2022-06-15 2022-10-14 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船用燃气轮机压气机过渡预旋式进口导叶设计方法
CN115186399B (zh) * 2022-06-15 2024-05-17 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种船用燃气轮机压气机过渡预旋式进口导叶设计方法
CN116561934A (zh) * 2023-07-10 2023-08-08 陕西空天信息技术有限公司 叶片性能角模型修正方法及装置、电子设备、存储介质
CN116561934B (zh) * 2023-07-10 2023-09-26 陕西空天信息技术有限公司 叶片性能角模型修正方法及装置、电子设备、存储介质
CN116702511A (zh) * 2023-08-01 2023-09-05 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种可调导叶落后角的计算方法
CN116702511B (zh) * 2023-08-01 2023-10-31 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种可调导叶落后角的计算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113434965B (zh) 2022-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113434965B (zh) 一种基于三维流场分析的船舶燃机压气机性能优化方法
CN110929357A (zh) 一种高性能舰船燃机压气机气动设计方法
CN112685966B (zh) 一种船舶燃气轮机压气机自循环式处理机匣设计方法
CN106446324B (zh) 大型工业汽轮机末级扭叶片设计方法
CN112685929B (zh) 一种船舶燃气轮机压气机回流腔-扰流片式处理机匣设计方法
CN109598081B (zh) 基于数据降维及多二维流面的径流式透平气动优化方法
JP2009144716A (ja) ターボ機械用の多段タービンを設計する方法
CN109578085B (zh) 一种通过导叶倾斜减弱涡轮动叶非定常作用力的方法
CN112685968B (zh) 基于空间负荷定制思想的轴流压气机气动设计方法
CN112685855A (zh) 一种轴流压气机叶型攻角落后角计算方法
CN105298548A (zh) 一种微型燃机涡轮叶轮的设计方法
CN105179322A (zh) 叶根开设等宽直线槽的压气机静子叶栅
CN103321957A (zh) 轴流通风机叶轮叶片的优化设计方法
Poehler et al. Investigation of Non-Axisymmetric Endwall Contouring and 3D Airfoil Design in a 1.5 Stage Axial Turbine: Part I—Design and Novel Numerical Analysis Method
CN105156361A (zh) 叶根开设等宽圆弧槽的压气机静子叶栅
CN109815590B (zh) 一种基于端区附面层的多级轴流压气机三维叶片造型方法及叶片
Liang et al. The recent progresses in industrial centrifugal compressor designs
CN114165477B (zh) 一种轴向超音通流风扇串列构型及串列构型优化方法
CN105240322A (zh) 一种控制压气机静子角区分离的叶根开设s形槽道方法
CN112685829B (zh) 一种船舶燃气轮机压气机带槽环式处理机匣设计方法
Ke et al. Design and aerodynamic analysis of a highly loaded helium compressor
CN112685967A (zh) 一种船舶燃气轮机压气机周向槽式处理机匣设计方法
CN113569498A (zh) 一种轴流压气机端部弯曲静叶片设计方法
Ahmed et al. Investigation of improved aerodynamic performance of isolated airfoils using circle method
CN115098959B (zh) 一种燃气轮机高压涡轮导叶设计方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant