一种用于改善平面叶栅周期性和出口流场品质的组合抽吸系统

    公开(公告)号:CN112304556B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202011279305.2

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明提供一种用于改善平面叶栅周期性和出口流场品质的组合抽吸系统,包括:上端壁抽吸腔、左侧转盘、左侧转盘滑道、叶栅风洞实验台、叶栅风洞实验台固定座、右侧转盘和右侧转盘滑道。本发明利用左侧栅板和右侧栅板对称抽吸、左侧栅板和右侧栅板栅前附面层结构对称抽吸,通过节流阀门控制布置在叶栅上抽吸装置,实现叶栅内部流场周期性和密流比的控制,同时可以根据不同叶栅的需要,调整左侧栅板和右侧栅板上抽吸孔开设的数量和相对位置,更为高效节能的实现叶栅出口流场周期性和密流比的控制效果。

    一种电动调节平面叶栅实验系统

    公开(公告)号:CN112525478A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011507302.X

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供一种电动调节平面叶栅实验系统,包括:平面叶栅转盘旋转机构、平面叶栅下端壁移动机构和坐标位移机构,坐标位移机构包括轴向坐标位移机构、旋转作坐标位移机构、节距方向坐标位移机构和展向坐标位移机构。本发明在平面叶栅实验台两侧都安装有电机并带动丝杠转动,带动转盘扇形齿条和转盘旋转时,使转盘均匀受力,实现转盘同步旋转,减小左右两侧转盘出现角度差,避免测试叶片的扭曲变形;其平面叶栅下端壁移动机构能够高效便捷精准的实现平面叶栅下端壁高度调节,且联动装置能够始终保持下端壁平面与水平面平行,保证平面叶栅实验结果的准确性;左右两侧转盘上均设置有电子水平仪,能够精准方便的确定平面叶栅转盘的旋转角度。

    一种用于改善平面叶栅周期性和出口流场品质的组合抽吸系统

    公开(公告)号:CN112304556A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011279305.2

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明提供一种用于改善平面叶栅周期性和出口流场品质的组合抽吸系统,包括:上端壁抽吸腔、左侧转盘、左侧转盘滑道、叶栅风洞实验台、叶栅风洞实验台固定座、右侧转盘和右侧转盘滑道。本发明利用左侧栅板和右侧栅板对称抽吸、左侧栅板和右侧栅板栅前附面层结构对称抽吸,通过节流阀门控制布置在叶栅上抽吸装置,实现叶栅内部流场周期性和密流比的控制,同时可以根据不同叶栅的需要,调整左侧栅板和右侧栅板上抽吸孔开设的数量和相对位置,更为高效节能的实现叶栅出口流场周期性和密流比的控制效果。

    一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机平面叶栅叶片及其设计方法

    公开(公告)号:CN112648240B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202110070706.5

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明提供一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机平面叶栅叶片及其设计方法,包括如下步骤:步骤一、通过数值模拟分析确认鼓包和凹缝的位置;步骤二、将不同的几何参数分别代入鼓包和凹缝的造型公式中,确定鼓包和凹缝的起始位置及长度,构成不同的鼓包和凹缝组合结构方案,使用数值模拟软件进行二维数值模拟,得到效果较好的鼓包和缝组合结构方案;步骤三、根据得到的效果较好的组合结构方案,利用三维建模软件,得到带有鼓包和凹缝的吸力面,将新的吸力面与原始的压力面组合即可得到效果较好的带有鼓包和凹缝的平面叶栅叶片。本发明通过添加鼓包和凹缝结构可对激波和分离进行控制来减弱强激波和分离引起的流动损失,进而提升压气机性能。

    一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机转子叶片

    公开(公告)号:CN112648235A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202110070689.5

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明提供一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机转子叶片,包括压气机动叶叶片,压气机动叶叶片包括叶顶、叶根、吸力面和压力面,吸力面上设有鼓包;吸力面上还设有凹缝,凹缝设置在鼓包的后侧;凹缝的造型方式设有7种;鼓包和凹缝沿叶高方向的连续性进行改变,分别构成连续性全叶高鼓包和凹缝叶片、连续性部分叶高鼓包和凹缝叶片、非连续性全叶高鼓包和凹缝叶片和非连续性部分叶高鼓包和凹缝叶片。本发明通过添加鼓包和凹缝结构可对激波和分离进行控制来减少强激波损失和分离引起的流动损失,进而提高跨声速压气机的性能。

    带有激波控制鼓包的跨/超声速压气机转子叶片

    公开(公告)号:CN111255742B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202010121759.0

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供一种带有激波控制鼓包的跨/超声速压气机转子叶片,包括叶根、叶顶、压力面、吸力面;吸力面上设有激波控制鼓包,激波控制鼓包包括连续性激波控制鼓包和非连续性激波控制鼓包;连续性激波控制鼓包沿叶高方向连续分布;非连续性激波控制鼓包沿叶高方向非连续性分布;连续性激波控制鼓包包括连续性全叶高激波控制鼓包和连续性部分叶高激波控制鼓包;非连续性激波控制鼓包包括非连续性全叶高激波控制鼓包和非连续性部分叶高激波控制鼓包。本发明只需要对叶片吸力面局部进行微小改变,可以在基本不改变流量的前提下改善跨/超声速压气机内部的激波系结构,提高跨/超声速压气机的性能,且具有结构简单,设计灵活,成本较低等优点。

    带有激波控制鼓包的跨/超声速压气机转子叶片

    公开(公告)号:CN111255742A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010121759.0

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供一种带有激波控制鼓包的跨/超声速压气机转子叶片,包括叶根、叶顶、压力面、吸力面;吸力面上设有激波控制鼓包,激波控制鼓包包括连续性激波控制鼓包和非连续性激波控制鼓包;连续性激波控制鼓包沿叶高方向连续分布;非连续性激波控制鼓包沿叶高方向非连续性分布;连续性激波控制鼓包包括连续性全叶高激波控制鼓包和连续性部分叶高激波控制鼓包;非连续性激波控制鼓包包括非连续性全叶高激波控制鼓包和非连续性部分叶高激波控制鼓包。本发明只需要对叶片吸力面局部进行微小改变,可以在基本不改变流量的前提下改善跨/超声速压气机内部的激波系结构,提高跨/超声速压气机的性能,且具有结构简单,设计灵活,成本较低等优点。

    一种电动调节平面叶栅实验系统

    公开(公告)号:CN112525478B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202011507302.X

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供一种电动调节平面叶栅实验系统,包括:平面叶栅转盘旋转机构、平面叶栅下端壁移动机构和坐标位移机构,坐标位移机构包括轴向坐标位移机构、旋转作坐标位移机构、节距方向坐标位移机构和展向坐标位移机构。本发明在平面叶栅实验台两侧都安装有电机并带动丝杠转动,带动转盘扇形齿条和转盘旋转时,使转盘均匀受力,实现转盘同步旋转,减小左右两侧转盘出现角度差,避免测试叶片的扭曲变形;其平面叶栅下端壁移动机构能够高效便捷精准的实现平面叶栅下端壁高度调节,且联动装置能够始终保持下端壁平面与水平面平行,保证平面叶栅实验结果的准确性;左右两侧转盘上均设置有电子水平仪,能够精准方便的确定平面叶栅转盘的旋转角度。

    一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机转子叶片

    公开(公告)号:CN112648235B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202110070689.5

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明提供一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机转子叶片,包括压气机动叶叶片,压气机动叶叶片包括叶顶、叶根、吸力面和压力面,吸力面上设有鼓包;吸力面上还设有凹缝,凹缝设置在鼓包的后侧;凹缝的造型方式设有7种;鼓包和凹缝沿叶高方向的连续性进行改变,分别构成连续性全叶高鼓包和凹缝叶片、连续性部分叶高鼓包和凹缝叶片、非连续性全叶高鼓包和凹缝叶片和非连续性部分叶高鼓包和凹缝叶片。本发明通过添加鼓包和凹缝结构可对激波和分离进行控制来减少强激波损失和分离引起的流动损失,进而提高跨声速压气机的性能。

    一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机平面叶栅叶片及其设计方法

    公开(公告)号:CN112648240A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202110070706.5

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明提供一种带有鼓包和凹缝结构的跨声速压气机平面叶栅叶片及其设计方法,包括如下步骤:步骤一、通过数值模拟分析确认鼓包和凹缝的位置;步骤二、将不同的几何参数分别代入鼓包和凹缝的造型公式中,确定鼓包和凹缝的起始位置及长度,构成不同的鼓包和凹缝组合结构方案,使用数值模拟软件进行二维数值模拟,得到效果较好的鼓包和缝组合结构方案;步骤三、根据得到的效果较好的组合结构方案,利用三维建模软件,得到带有鼓包和凹缝的吸力面,将新的吸力面与原始的压力面组合即可得到效果较好的带有鼓包和凹缝的平面叶栅叶片。本发明通过添加鼓包和凹缝结构可对激波和分离进行控制来减弱强激波和分离引起的流动损失,进而提升压气机性能。

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