摘要:本文以NACA65亚声速叶栅作为基准,采用数值模拟的方法,探究了机匣处理直槽宽度对亚声速三维叶栅间隙流动的影响。
关键词:机匣处理;直槽宽度;叶尖间隙流动;数值模拟;压气机
1 绪论
1.1 通用研究方法
本文采用CFD软件进行数值模拟得到相关数据,探究了机匣处理直槽宽度对亚声速三维叶栅间隙流动的影响。
2 模型的建立与计算
2.1 计算模型的建立
(1)本文采用的叶型为NACA65,根据叶型原始数据在CAD软件中生成二维原型叶栅。
(2)生成面域后,导入gambit中拉伸成三维实体,得到原型三维实体计算域和开槽基准型,通过改变开槽宽度可得变型1(直槽加宽1mm)和变型2(直槽减少1mm)。
2.2 数值计算方法
2.2.1 计算区域网格划分
将计算域分为叶栅上游,叶栅流道,叶栅下游三个部分,以得到高质量网格。先在线上设定好点,再生成面网格。需要设置进口边界条件为压力进口(Velocity inlet),出口边界条件为压力出口(Pressure outlet),叶型上下表面分别设为壁面(Wall),流道前后延伸段设为周期边界条件(Periodic),交界面处设置成interface 。
2.2.2 计算参数设置
在fluent软件中完成以下设置:
(1)选择单位为mm;
(2)指令:Define-Model-Viscous model选Spalart-Allmaras模型的Vorticity-based production;
(3)在Boundary Conditons中设定进口条件;
(4)在Mesh Interfaces中设置交界面;
(5)调整精度;
(6)参考压力(Operating Pressure):101325Pa;参考温度(Operating temperature):288.16K。
2.2.3 计算过程监视参数
所监视的参数包括速度(x,y方向)、能量、连续性残差、进口流量、出口流量。所设定收敛标准为:nut函数收敛标准定为 ,速度、连续性、能量残差下降三个量级以上,进口流量相对误差小于0.5%,且流量不再发生变化。
3 计算结果与分析
3.1 截面位置
本文研究的三种计算模型分别为:开槽基准型(槽宽8.3mm);开槽改型1(槽宽9.3mm);开槽改型2(槽宽7.3mm)。
计算结果分析时,考虑到特征位置的因素,分别截取不同的水平界面和竖直截面,这样就能得到各个计算域不同切面的静压,合速度,流线图,从而进行分析比较。
3.2 计算结果
3.2.1 原型沿x方向截面静压图
可以看出,从叶片前缘到尾缘静压值逐渐升高。也可以清晰的表示出叶背与叶盆的压差,图c截面压差最大,气流分离也最严重。
3.2.2 原型沿y方向截面静压图
(a)z=0.050m(叶高中部)截面
(b)z=0.096m(叶顶位置)截面
(c)z=0.098m(叶顶间隙中部)截面
由图3.2(a)中可看出在叶高中部位置,叶盆与叶背之间压差明显,说明在该高度几乎不受二次流动的影响。图(b)相比于图(a),叶盆与叶背的压差已经不那么明显,说明此处受二次流影响,两侧气流掺混。图(c)为间隙中部截面,二次流尤为显著,尤其是靠近后缘处。
3.2.3 攻角对叶栅流场的影响
機匣直槽深度4mm、宽度为8.3mm时在不同攻角下的无量纲速度分布的对比。可以看出,当攻角增大时,气流更早更易出现二次流。
3.2.4 开槽原型沿z方向截面参数比较
通过比较可以判断二次流的位置和强弱。在z=0.05mm处基本无二次流动。在z=0.096mm处二次流明显,在z=0.098mm处叶尖间隙流动更加显著。由此可得,抑制叶顶间隙流动是抑制二次流的主要措施。
也可以看出在叶片上面靠近叶背尾缘部分会出现低速区,速度最大位置发生在叶背靠近前缘的位置。
3.2.5 不同模型在叶片顶部的无量纲速度分布对比
通过对比开槽机匣等值线图和矢量流线图。它们的速度同为30m/s,攻角相同。
从流线可以看出,无论是哪一种宽度的槽宽,对改善二次流动都具有显著的效果。
3.2.6 不同模型在叶片顶部间隙的静压分布对比
通过分析各型的静压分布图,其来流速度同为30m/s,攻角为0°。结果表明,经机匣处理后,叶片顶端位置压力上升明显。因为机匣开槽后,在槽中形成低速区,导致压力升高。
4 总结
(1)机匣处理可以降低吸力面与压力面的压差,从而限制二次流的形成于发展,对提高压气机性能具有积极意义。
(2)所选择的槽宽为7.3mm的处理槽在对间隙流动的影响方面最为有效,对二次流的限制最为明显。
(3)适度控制进气攻角可以减弱二次流的强度,但应同时考虑进气攻角对压气机旋转失速和喘振的影响。
参考文献
[1] 李玲.轴流压气机机匣处理的数值模拟与实验研究[D].北京:北京航空航天大学动力系,1998
【作者简介】姓名:温金笛,出生年月:1993.08,性别:女,籍贯:四川遂宁人,民族:汉族,学历:大学本科,职称:工程师,研究方向:从事飞机维修研究。