【摘 要】
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叶顶泄漏流是涡轮叶片内部气动损失和非定常性的重要来源之一,其包含多个空间和时间尺度流场结构。本文采用延迟脱体涡高精度湍流模拟方法(Delayed Detached Eddy Simulation,DDES)研究了某高压涡轮动叶叶顶泄漏流,分析了泄漏涡结构及其非定常特性,进而研究了叶顶泄漏流与尾迹间的非定常干涉现象及其机理,并基于非定常熵输运方程分解并研究了泄漏流区域的损失机理。研究发现:DDES方
【机 构】
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清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室
【基金项目】
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国家重大科技专项(J2019-II-0008-0028); 国家自然科学基金项目(52276031);
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叶顶泄漏流是涡轮叶片内部气动损失和非定常性的重要来源之一,其包含多个空间和时间尺度流场结构。本文采用延迟脱体涡高精度湍流模拟方法(Delayed Detached Eddy Simulation,DDES)研究了某高压涡轮动叶叶顶泄漏流,分析了泄漏涡结构及其非定常特性,进而研究了叶顶泄漏流与尾迹间的非定常干涉现象及其机理,并基于非定常熵输运方程分解并研究了泄漏流区域的损失机理。研究发现:DDES方法可以精细捕捉泄漏流和尾迹区的多尺度流场结构及其相互干涉作用;其次,本文结果表明泄漏流与尾迹间的相互干涉会导致尾迹涡轨迹发生明显偏移,并伴随着涡破碎现象的产生,具有很强的非定常效应;基于非定常熵输运方程的损失分析表明涡破碎现象造成的损失在脉动损失中占比可达23.3%,是非常重要的损失来源之一。
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