地面重型燃气轮机压气机高性能叶型优化设计及流动机理研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wsh2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来国内外流行的优化设计方法为叶型设计提供了新的思路。优化设计是将叶型的几何形状进行参数化,性能表达成随设计参数而变化的目标函数。设计过程就是根据设计目标函数,选择设计参数使性能最佳,该设计过程是一个自动化过程。本文的工作就是从这一方面着手,将优化理论引入到压气机叶型设计中,建立可用于重型燃气轮机压气机的二维气动优化设计平台。该设计平台在优化设计软件iSIGTH中集成,由自主开发的二维叶型造型程序bladeprofile、网格生成软件AutoGrid5、流场计算分析软件CFX以及后处理软件组成。在优化的过程中,非设计工况和喘振边界是设计的主要目标。所以本优化平台目标函数的选取综合考虑设计点总压损失低,工作范围宽广,喘振边界合理,较小冲角变化时损失低并且变化平稳等因素,进行变工况多目标自动优化设计,以期达到叶型综合性能的改善。在叶轮机械中,转捩对压气机的性能影响较大,主要因为转捩前后的层流边界层和湍流边界层在边界层内的流动结构、流速分布、壁面切应力和换热系数等均不相同,一方面转捩流动的这些特征直接影响着流体机械的动力特性,为了准确的预测流体机械的动力性能,必须明确边界层内流动状态,另一方面通过有效的控制转捩起始点、转捩区长度,可以大大地改善流动效率,提高设计水平。在地面重型燃气轮机的中间和后面级中,雷诺数和来流湍流度都较高,对转捩的起始位置和转捩的发展影响较大,鉴于此在本文的优化设计过程中,应用CFX求解器里的γ-Reθ-方程转捩模型,考虑了地面重型燃气轮机压气机气体在高雷诺数及高湍流度下转捩带来的影响,以使计算结果能够充分的反应叶轮机械内气体的实际流动,从而得到可信的结果。本文以某地面重型燃气轮机压气机第七级静叶中径叶型为研究对象,考虑转捩的影响,应用优化设计平台对叶型进行变工况多目标优化。优化设计后,在叶型负荷高于原型的情况下,目标函数明显降低,在变工况运行条件下,工作范围变得宽广,损失相对于原型有大幅度的降低,且具有一定的喘振裕度。将优化后叶型应用到半叶高直叶片上,使用CFX软件对原始叶片与优化后的叶片进行数值模拟。分别对节距平均参数叶高分布、静叶气动性能进行分析,比较不同叶高处原始叶片与优化叶片的性能。得出设计工况下优化叶片的性能也高于原始叶片。
其他文献
粘弹性流体弹性湍流现象是在极低雷诺数下(惯性效应可以忽略),完全由流体弹性引起的复杂湍流现象,而牛顿流体此条件下则处于层流流态。该现象表现出与牛顿流体惯性湍流相类似的一些特征,例如流动阻力增加、混合效率加强以及具有时间空间多尺度特性等。尽管如此,其还具有自身独特的特性,例如具有更快的衰减速率、时间上随机空间上光滑的特性等,而且,弹性湍流诱发机理与惯性湍流完全不同。为了更深刻地认识弹性湍流特性及其产
活动导叶端面间隙大小,间隙内流场分布是影响活动导叶空蚀和漏水的重要因素之一,从而影响水轮机的稳定性和空蚀性,本论文重点研究导水机构活动导叶端面间隙高度的变化对活动
碱金属热电直接转换器(Alkali Metal Thermal to Electric Converter,AMTEC)是一种热电直接转换装置,主要由蒸发器、BASE(β"-alumina solid electrolyte,β"氧化铝固体电解
腐乳是我国特有的传统发酵大豆食品,其生产方法和食用方式与西方的干酪相似。然而,腐乳至今仍主要作为一种嗜好性调味料为人们所接受,且生产企业效益不佳。究其原因,一是腐乳发酵
酒精度是衡量白酒制造工艺效果的一个重要指标,能综合反映企业的生产水平,也是白酒的一个重要质量指标本文以白酒酒精度为检测对象,利用现代近红外光谱分析技术,综合化学计量学方
二氧化硫具有强烈的还原性,作为漂白剂和抗氧化剂等食品添加剂广泛地应用于食品加工中。但经研究发现,超范围和超量使用二氧化硫对消费者的身体健康具有一定的危害性。为了保护
本文以魔芋葡甘露聚糖(KGM)为研究对象,以提高生物活性为目标,研究了具有较高分子量的魔芋葡甘露糖醋酸酯(AKGM)的制备工艺、超声波降解KGM和AKGM的工艺,以及类Acemannan物质AKG
桑椹为一种药食两用的水果,作为食品,其营养丰富,味甘甜;作为中药材,其药理作用受到许多人的开发与研究,具有滋阴补血、清热生津、延年益寿的功效,治疗失眠、便秘、耳鸣、须发早白
大规模高效煤气化技术是洁净煤技术的龙头和关键,气流床煤气化技术在该技术领域具有其他气化技术无法比拟的优势。高压超浓相煤粉气力输送是气流床加压粉煤气化的关键技术之一
为了探索内燃机高效清洁燃烧过程,一些新型的内燃机燃烧方式如均质压燃,分层压燃,低温燃烧等越来越受到人们的关注。这些新型燃烧方式的应用使得缸内的平均温度和平均压力大