【摘 要】
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随着压气机气动性能的不断提升,结构设计对气动性能的影响愈发明显。本文以数值模拟的方式,对两种结构设计进行了气动性能影响分析。其一为叶根倒圆以改善叶根的应力集中问题。叶根的倒圆结构在叶片吸力面呈现叶片局部正向弯曲的形态,通过控制横向二次流来改善局部流动;但在叶片的压力面,叶根倒圆的作用效果相反。通流面积的减小将降低多级压气机的堵塞流量,但效率和喘振压比的提升需要经过综合的评判。受加工工艺限制,叶片的
【出 处】
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第十七届中国CAE工程分析技术年会论文集
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随着压气机气动性能的不断提升,结构设计对气动性能的影响愈发明显。本文以数值模拟的方式,对两种结构设计进行了气动性能影响分析。其一为叶根倒圆以改善叶根的应力集中问题。叶根的倒圆结构在叶片吸力面呈现叶片局部正向弯曲的形态,通过控制横向二次流来改善局部流动;但在叶片的压力面,叶根倒圆的作用效果相反。通流面积的减小将降低多级压气机的堵塞流量,但效率和喘振压比的提升需要经过综合的评判。受加工工艺限制,叶片的前/尾缘半径存在其最小值。根据仿真结果,在一定的厚度范围内,前/尾缘增厚对压气机气动性能的影响远不及叶根倒圆。
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