CN117556553A - 一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法 - Google Patents

一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN117556553A
CN117556553A CN202310678917.6A CN202310678917A CN117556553A CN 117556553 A CN117556553 A CN 117556553A CN 202310678917 A CN202310678917 A CN 202310678917A CN 117556553 A CN117556553 A CN 117556553A
Authority
CN
China
Prior art keywords
speed
low
angle
disturbance
blade profile
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
CN202310678917.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN117556553B (zh
Inventor
张传海
蒋筑宇
邱名
龚诚
叶文明
岳少原
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.)
Institute of Aerospace Technology of China Aerodynamics Research and Development Center
Original Assignee
Institute of Aerospace Technology of China Aerodynamics Research and Development Center
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 Institute of Aerospace Technology of China Aerodynamics Research and Development Center filed Critical Institute of Aerospace Technology of China Aerodynamics Research and Development Center
Priority to CN202310678917.6A priority Critical patent/CN117556553B/zh
Publication of CN117556553A publication Critical patent/CN117556553A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN117556553B publication Critical patent/CN117556553B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/15Vehicle, aircraft or watercraft 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
    • G06F2113/00Details relating to the application field
    • G06F2113/08Fluids
    • 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)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明属于叶轮机械领域,公开了一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法。该低速模拟叶型中弧线设计方法基于小扰动理论提出了高速叶型平均气流角和低速模拟叶型平均气流角的关系。包括:根据高速叶型扰动速度、扰动参数,确定低速模拟叶型扰动速度、扰动参数;根据高速叶型扰动参数、低速叶型扰动参数和高速叶型平均气流角计算低速模拟叶型平均气流角;将脱轨角与平均气流角相加得到低速模拟叶型中弧线角度沿弦向分布;以脱轨角为收敛判断条件,迭代至脱轨角相对误差不大于0.01%;满足收敛条件后,得到最终的低速模拟叶型中弧线的无量纲弯角分布。该低速模拟叶型中弧线设计方法形式简单,计算量小,设计迭代次数少,设计效率高。

Description

一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法
技术领域
本发明属于叶轮机械领域,具体涉及一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法。
背景技术
低速模拟技术是利用低速流动模拟高速流动的技术。真实的高速压气机转速高、叶片小、很难对流场进行准确测量,试验研究成本高,还具有高风险的问题。美国GE公司发展了高速压气机的低速模拟技术,利用低速模型压气机成功模拟了高速压气机的内部流动特点。与高速压气机相比,低速模型压气机降低了转速、放大了尺寸,具有低成本、低风险、流场易于测量等优势,是高速压气机关键技术发展和验证的重要手段。低速模拟技术中的关键问题是低速压气机模型参数的确定,在低速压气机模型设计中,首先将高速压气机叶片分解成若干基元叶型,针对基元叶型进行低速模拟,然后再将基元叶型积叠进行三维设计。在基元叶型的低速模拟中,一般通过调整基元叶型的中弧线、最大厚度、最大厚度位置、前缘等设计参数,再通过数值模拟软件迭代出能够模拟高速叶型性能的低速模拟叶型,其中最为关键的是中弧线的设计。
叶表无量纲速度分布是判断低速模拟叶型效果的关键准则,在基元叶型参数中,中弧线对叶表无量纲速度分布影响最大,因而设计人员往往通过对比高速叶型和低速模拟叶型的叶表无量纲速度分布差异,来调整低速模拟叶型中弧线。针对低速模拟叶型中弧线的设计,目前多依靠设计经验,采用数值模拟手段进行反复人工迭代,但是,需要迭代次数多,工作量大,尤其是对于高压压气机级的高速压气机的低速模拟,包含了几十个低速模拟叶型,反复迭代会占用设计人员大量时间。
中国专利文献库公开了刘宝杰、张传海等人发表的申请号为202210240427.3的一种低速模拟叶型中弧线确定方法,但是,该低速模拟叶型中弧线确定方法中的高速叶型和低速模拟叶型转换的对应坐标系为轴向而非流动方向,缺乏物理意义。
当前,亟需发展一种具有流动方向的强物理意义的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,用以快速确定低速模拟叶型中弧线,降低高低速模拟叶型转换所需的迭代次数,提高低速模拟叶型设计效率。
本发明的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,包括以下步骤:
S01:选定用于高低速转换的高速叶型基准来流气流角;
S02:提取高速叶型流场、中弧线信息,获取流向扰动速度和法向扰动速度/>
S03:提取高速叶型中弧线的弯角、平均气流角沿弦长方向的分布规律,计算脱轨角,并转换至流向坐标系,得到脱轨角/>沿流向的分布;
S04:计算高速叶型扰动参数沿流向的分布;
S05:基于高速叶型扰动参数、流向扰动速度/>和法向扰动速度/>,计算低速模拟叶型的流向/>沿流向的分布和法向扰动速度/>沿流向的分布;
S06:基于低速模拟叶型的流向扰动速度和法向扰动速度/>计算低速模拟叶型扰动参数/>沿流向的分布;
S07:根据下面公式由高速叶型平均气流角计算低速模拟叶型平均气流角;
式中,为高速叶型平均气流角,/>为低速模拟叶型平均气流角;
S08:将高速叶型任意流向位置脱轨角作为初次迭代的脱轨角,叠加同位置处的低速模拟叶型平均气流角,得到低速模拟叶型的中弧线角度沿流向的分布,并将中弧线角度沿流向的分布转换至沿弦向的分布;
S09:根据中弧线角度叠加厚度分布,由确定的进出口几何角和前尾缘厚度建立低速几何叶型,通过数值计算提取低速模拟叶型的脱轨角,并与初次迭代的脱轨角进行对比,判断所有位置的角度相对误差平均值是否满足收敛条件;
若不满足,则将得到的低速模拟叶型脱轨角代替初次脱轨角,直至满足收敛条件;若满足,则最后一次迭代的中弧线角度为最终的低速模拟叶型中弧线角度。
进一步地,S02中的高速叶型以来流方向为主流方向建立的坐标系,高速叶型的流向扰动速度为当地流向速度分量与来流速度之差,高速叶型的法向扰动速度/>为当地垂直流向速度分量。
进一步地,S04中的高速叶型扰动参数的计算公式为:
式中,为高速叶型来流马赫数,/>为高速叶型来流速度,/>为气体常数;
S06中低速模拟叶型扰动参数的计算公式为:
式中,为低速模拟叶型来流马赫数,/>为低速模拟叶型来流速度。
进一步地,S05中的低速模拟叶型的流向扰动速度和法向扰动速度/>的计算公式为:
式中,为相似变换参数,/>值为低速模拟叶型来流速度/>和高速叶型来流速度/>之比,即/>
进一步地,所述的脱轨角的收敛条件为所有的位置角度前后两次迭代的相对误差平均值不大于0.01%。
本发明的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,以来流方向为主流方向,叶片引起的速度变化为扰动速度;基于扰动方程推导出高速叶型和低速模拟叶型的扰动参数和扰动速度变换准则;基于扰动参数,建立高速叶型和低速模拟叶型平均气流角的转换关系,获得低速模拟叶型平均气流角;再将低速模拟叶型平均气流角叠加脱轨角得到中弧线角度;最后以脱轨角为迭代目标量,前后两次迭代脱轨角满足约束条件后,得到最终的低速模拟叶型中弧线角度分布规律。
本发明的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法基于小扰动理论提出了高速叶型平均气流角和低速模拟叶型平均气流角的关系,形式简单,计算量小,无需大量迭代。同时,将高速叶型和低速模拟叶型的转换坐标从轴向变为流向,物理意义更强,作用效果更好;仅需要对脱轨角进行迭代,迭代次数少,设计效率高,具有工程实用价值;获得的低速模拟叶型也具有工程实用价值。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法的流程图;
图2为实施例1中的高速叶型和低速模拟叶型无量纲弯角分布;
图3为实施例1中的高速叶型和低速模拟叶型在基准气流角时的叶表无量纲速度对比图。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步的说明,本发明的保护范围并不限于此。
如图1所示,本发明的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,包括以下步骤:
S01:选定用于高低速转换的高速叶型基准来流气流角;
S02:提取高速叶型流场、中弧线信息,获取流向扰动速度和法向扰动速度/>
S03:提取高速叶型中弧线的弯角、平均气流角沿弦长方向的分布规律,计算脱轨角,并转换至流向坐标系,得到脱轨角/>沿流向的分布;
S04:计算高速叶型扰动参数沿流向的分布;
S05:基于高速叶型扰动参数、流向扰动速度/>和法向扰动速度/>,计算低速模拟叶型的流向/>沿流向的分布和法向扰动速度/>沿流向的分布;
S06:基于低速模拟叶型的流向扰动速度和法向扰动速度/>计算低速模拟叶型扰动参数/>沿流向的分布;
S07:根据下面公式由高速叶型平均气流角计算低速模拟叶型平均气流角;
式中,为高速叶型平均气流角,/>为低速模拟叶型平均气流角;
S08:将高速叶型任意流向位置脱轨角作为初次迭代的脱轨角,叠加同位置处的低速模拟叶型平均气流角,得到低速模拟叶型的中弧线角度沿流向的分布,并将中弧线角度沿流向的分布转换至沿弦向的分布;
S09:根据中弧线角度叠加厚度分布,由确定的进出口几何角和前尾缘厚度建立低速几何叶型,通过数值计算提取低速模拟叶型的脱轨角,并与初次迭代的脱轨角进行对比,判断所有位置的角度相对误差平均值是否满足收敛条件;
若不满足,则将得到的低速模拟叶型脱轨角代替初次脱轨角,直至满足收敛条件;若满足,则最后一次迭代的中弧线角度为最终的低速模拟叶型中弧线角度。
进一步地,S02中的高速叶型以来流方向为主流方向建立的坐标系,高速叶型的流向扰动速度为当地流向速度分量与来流速度之差,高速叶型的法向扰动速度/>为当地垂直流向速度分量。
进一步地,S04中的高速叶型扰动参数的计算公式为:
式中,为高速叶型来流马赫数,/>为高速叶型来流速度,/>为气体常数;
S06中低速模拟叶型扰动参数的计算公式为:
式中,为低速模拟叶型来流马赫数,/>为低速模拟叶型来流速度。
进一步地,S05中的低速模拟叶型的流向扰动速度和法向扰动速度/>的计算公式为:
式中,为相似变换参数,/>值为低速模拟叶型来流速度/>和高速叶型来流速度/>之比,即/>
进一步地,所述的脱轨角的收敛条件为所有的位置角度前后两次迭代的相对误差平均值不大于0.01%。
实施例1:
本实施例选取某高压压气机最后一级静子叶中截面叶型作为高速叶型(即低速模拟对象),高速叶型参数见表1,高速叶型中弧线无量纲弯角沿弦向分布如图2所示。其中,无量纲弯角是指弦向位置处的弯角占叶型弯角的比例,弯角为当地几何角与进口几何角之差。
表1 高低速叶型参数表
叶型参数 高速叶型 低速模拟叶型
弦长/m 0.0592 0.1528
来流马赫数 0.59 0.2
进口几何角 47.7 53.8
出口几何角 -6.1 -6.7
稠度 1.92 1.92
安装角 15.83 17.08
基准来流气流角 41.5 44.9
利用数值模拟软件对高速叶型进行计算,得到高速叶型的特性线和基准来流气流角的叶表无量纲速度分布,提取高速叶型主流速度、流向扰动速度、法向扰动速度/>,以及高速叶型平均气流角/>沿流向分布,计算脱轨角/>,并以此作为初始脱轨角。
计算高速叶型扰动参数沿流向的分布;
基于高速叶型扰动速度和扰动参数,计算低速模拟叶型的流向扰动速度/>、法向扰动速度/>
计算低速模拟叶型的扰动参数
基于高速叶型的扰动参数和平均气流角/>,计算低速模拟叶型的平均气流角/>
将流向位置处高速叶型的沿程脱轨角与流向位置/>处低速模拟叶型的平均气流角度叠加,得到低速模拟叶型各流向位置的初步中弧线角度,并将中弧线转换至弦向坐标系。
根据中弧线角度叠加厚度分布,由确定的进出口几何角,前尾缘厚度建立低速几何叶型,通过数值计算提取低速模拟叶型的脱轨角,并与初次迭代的脱轨角进行对比,判断所有位置角度相对误差平均值是否满足收敛条件。计算发现,此实施方案迭代3次可满足要求。
本实施例获得了如图2所示的中弧线无量纲弯角分布,利用数值模拟软件计算的高速叶型和低速模拟叶型的叶表无量纲速度分布对比图见图3。叶表无量纲速度分布一致表明:利用本发明的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法确定的低速模拟叶型能够较好的模拟高速叶型。相比于传统的人工迭代,大大节约了计算时间;相比于“一种低速模拟叶型中弧线确定方法”,不需要进行厚度迭代,节约了计算时间,且沿流动方向进行高低速叶型变换,物理意义更强。
简而言之,本实施例根据高速叶型扰动速度、扰动参数,确定低速模拟叶型扰动速度、扰动参数;根据高速叶型扰动参数、低速叶型扰动参数和高速叶型平均气流角计算低速模拟叶型平均气流角;将脱轨角与平均气流角相加得到低速模拟叶型中弧线角度沿弦向分布;以脱轨角为收敛判断条件,迭代至脱轨角相对误差不大于0.01%;满足收敛条件后,得到最终的低速模拟叶型中弧线的无量纲弯角分布。
应当理解,虽然本说明书是按照各个实施例描述的,但并非每个实施例仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施例的具体说明,它们并非用以限制本发明的保护范围,凡未脱离本发明技艺精神所作的等效实施例或变更均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
S01:选定用于高低速转换的高速叶型基准来流气流角;
S02:提取高速叶型流场、中弧线信息,获取流向扰动速度和法向扰动速度/>
S03:提取高速叶型中弧线的弯角、平均气流角沿弦长方向的分布规律,计算脱轨角,并转换至流向坐标系,得到脱轨角/>沿流向的分布;
S04:计算高速叶型扰动参数沿流向的分布;
S05:基于高速叶型扰动参数、流向扰动速度/>和法向扰动速度/>,计算低速模拟叶型的流向/>沿流向的分布和法向扰动速度/>沿流向的分布;
S06:基于低速模拟叶型的流向扰动速度和法向扰动速度/>计算低速模拟叶型扰动参数/>沿流向的分布;
S07:根据下面公式由高速叶型平均气流角计算低速模拟叶型平均气流角;
式中,为高速叶型平均气流角,/>为低速模拟叶型平均气流角;
S08:将高速叶型任意流向位置脱轨角作为初次迭代的脱轨角,叠加同位置处的低速模拟叶型平均气流角,得到低速模拟叶型的中弧线角度沿流向的分布,并将中弧线角度沿流向的分布转换至沿弦向的分布;
S09:根据中弧线角度叠加厚度分布,由确定的进出口几何角和前尾缘厚度建立低速几何叶型,通过数值计算提取低速模拟叶型的脱轨角,并与初次迭代的脱轨角进行对比,判断所有位置的角度相对误差平均值是否满足收敛条件;
若不满足,则将得到的低速模拟叶型脱轨角代替初次脱轨角,直至满足收敛条件;若满足,则最后一次迭代的中弧线角度为最终的低速模拟叶型中弧线角度。
2.根据权利要求1所述的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,其特征在于,S02中的高速叶型以来流方向为主流方向建立的坐标系,高速叶型的流向扰动速度为当地流向速度分量与来流速度之差,高速叶型的法向扰动速度/>为当地垂直流向速度分量。
3.根据权利要求1所述的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,其特征在于,S04中的高速叶型扰动参数的计算公式为:
式中,为高速叶型来流马赫数,/>为高速叶型来流速度,/>为气体常数;
S06中低速模拟叶型扰动参数的计算公式为:
式中,为低速模拟叶型来流马赫数,/>为低速模拟叶型来流速度。
4.根据权利要求1所述的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,其特征在于,S05中的低速模拟叶型的流向扰动速度和法向扰动速度/>的计算公式为:
式中,为相似变换参数,/>值为低速模拟叶型来流速度/>和高速叶型来流速度/>之比,即/>
5.根据权利要求1所述的基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法,其特征在于,所述的脱轨角的收敛条件为所有的位置角度前后两次迭代的相对误差平均值不大于0.01%。
CN202310678917.6A 2023-06-09 2023-06-09 一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法 Active CN117556553B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310678917.6A CN117556553B (zh) 2023-06-09 2023-06-09 一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310678917.6A CN117556553B (zh) 2023-06-09 2023-06-09 一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN117556553A true CN117556553A (zh) 2024-02-13
CN117556553B CN117556553B (zh) 2024-03-19

Family

ID=89811753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310678917.6A Active CN117556553B (zh) 2023-06-09 2023-06-09 一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117556553B (zh)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102032215A (zh) * 2010-12-30 2011-04-27 北京理工大学 一种具有波状表面的叶型设计方法
CN103244459A (zh) * 2013-04-25 2013-08-14 哈尔滨工业大学 一种亚音速吸附式轴流压气机气动设计方法
CN106570213A (zh) * 2016-10-11 2017-04-19 北京航空航天大学 可变进口导流叶片的设计方法及叶片、压气机
CN110059414A (zh) * 2019-04-22 2019-07-26 北京理工大学 一种直接控制通道的二维叶片造型方法
CN112177777A (zh) * 2020-09-29 2021-01-05 北京航空航天大学 一种高自由度可控理论声速点的降噪叶型前缘设计方法
CN112861321A (zh) * 2021-01-14 2021-05-28 大连海事大学 一种对具有串列静子叶型的轴流压气机进行端壁造型的方法
CN114429090A (zh) * 2021-12-25 2022-05-03 西北工业大学 一种基于数据驱动的压气机叶片鲁棒性设计方法
CN114547808A (zh) * 2022-03-10 2022-05-27 北京航空航天大学 一种低速模拟叶型前缘确定方法
CN114611237A (zh) * 2022-03-10 2022-06-10 北京航空航天大学 一种低速模拟叶型中弧线确定方法
CN115081130A (zh) * 2022-06-01 2022-09-20 中国科学院工程热物理研究所 基于动态支持向量回归的叶片与端壁联合气动优化方法
CN115655729A (zh) * 2022-11-09 2023-01-31 北京航空航天大学 压气机s型过渡段与静子耦合低速模拟方法和装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102032215A (zh) * 2010-12-30 2011-04-27 北京理工大学 一种具有波状表面的叶型设计方法
CN103244459A (zh) * 2013-04-25 2013-08-14 哈尔滨工业大学 一种亚音速吸附式轴流压气机气动设计方法
CN106570213A (zh) * 2016-10-11 2017-04-19 北京航空航天大学 可变进口导流叶片的设计方法及叶片、压气机
CN110059414A (zh) * 2019-04-22 2019-07-26 北京理工大学 一种直接控制通道的二维叶片造型方法
CN112177777A (zh) * 2020-09-29 2021-01-05 北京航空航天大学 一种高自由度可控理论声速点的降噪叶型前缘设计方法
CN112861321A (zh) * 2021-01-14 2021-05-28 大连海事大学 一种对具有串列静子叶型的轴流压气机进行端壁造型的方法
CN114429090A (zh) * 2021-12-25 2022-05-03 西北工业大学 一种基于数据驱动的压气机叶片鲁棒性设计方法
CN114547808A (zh) * 2022-03-10 2022-05-27 北京航空航天大学 一种低速模拟叶型前缘确定方法
CN114611237A (zh) * 2022-03-10 2022-06-10 北京航空航天大学 一种低速模拟叶型中弧线确定方法
CN115081130A (zh) * 2022-06-01 2022-09-20 中国科学院工程热物理研究所 基于动态支持向量回归的叶片与端壁联合气动优化方法
CN115655729A (zh) * 2022-11-09 2023-01-31 北京航空航天大学 压气机s型过渡段与静子耦合低速模拟方法和装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LI FU ET AL.: "Vortex trajectory prediction and mode analysis of compressor stall with strong non-uniformity", 《AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY》, vol. 105, 20 June 2020 (2020-06-20), pages 2 - 9 *
XIAO TANG ET AL.: "Aerodynamic shape optimization of a transonic fan by an adjoint-response surface method", 《AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY》, vol. 68, 8 May 2017 (2017-05-08), pages 27 - 35 *
李伟伟: "面向叶轮机气动形状精细设计的伴随方法及其应用研究", 《中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》, no. 2, 15 February 2014 (2014-02-15), pages 039 - 3 *
王聪倩: "超音速低反动度压气机动叶叶型设计及研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》, no. 1, 15 January 2021 (2021-01-15), pages 031 - 217 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN117556553B (zh) 2024-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106570213B (zh) 可变进口导流叶片的设计方法及叶片、压气机
CN110727995B (zh) 叶片形状的构造方法、叶片以及计算机设备
CN110929357A (zh) 一种高性能舰船燃机压气机气动设计方法
CN109779972B (zh) 一种兼顾低雷诺数工况性能的压气机二维叶型优化方法
Siddappaji et al. General capability of parametric 3d blade design tool for turbomachinery
CN107679319B (zh) 一种叶轮机通流模型中周向脉动应力项的代数建模方法
CN110750855B (zh) 一种外形定尺寸限制下的蜗壳型线设计方法
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
CN114528656B (zh) 基于三维-准三维变维度耦合的气冷涡轮仿真方法和装置
CN104697462A (zh) 一种基于中轴线的航空叶片型面特征参数提取方法
Syverud et al. The impact of surface roughness on axial compressor performance deterioration
CN112943668B (zh) 航空轴流压气机复杂进气畸变下动态失速过程预测方法
Dorfner et al. Axis-asymmetric profiled endwall design by using multiobjective optimisation linked with 3D RANS-flow-simulations
CN115270362B (zh) 离心压气机额定工况下的叶片构型设计优化方法及装置
Jang et al. Optimal design of swept, leaned and skewed blades in a transonic axial compressor
CN115374576B (zh) 用于压气机叶片与机匣处理一体化扩稳设计方法
Schmitz et al. Novel performance prediction of a transonic 4.5 stage compressor
Goryachkin et al. Three-stage low pressure compressor modernization by means of optimization methods
Fei et al. Application of new empirical models based on mathematical statistics in the through-flow analysis
Buyukli et al. High-loaded compressor blisk-type impeller multidisciplinary optimization
CN117556553B (zh) 一种基于小扰动理论的低速模拟叶型中弧线设计方法
Hu et al. Performance prediction of transonic axial compressor based on streamline curvature method
CN117592388A (zh) 一种基于cfd的风电场多机尾流模拟方法
Munyoki et al. Detailed numerical study of the main sources of loss and flow behavior in low pressure steam turbine exhaust hoods
Zhang et al. Numerical investigation and modeling of sweep effects on inlet flow field of axial compressor cascades

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