本文针对低雷诺数条件下低压涡轮效率较低的问题,提出了设计过程中应如何考虑雷诺数影响的思路,给出了适应低雷诺数环境下工作的叶片表面负荷分布形式,并进行了低压涡轮的气动设计.三维粘性计算的结果表明,应用本文所提出的负荷分布形式,能够有效的控制涡轮边界层的分离,降低气动性能对雷诺数的敏感程度,从而使得低压涡轮在高空低雷诺数条件下仍能保持较好的性能.
参考文献
[1] | Wisler D C.The Technical and Economic Relevance of Understanding Boundary Layer Transition in Gas Turbine Engines[A].,1997 |
[2] | Weinberg M;Wyzykowski J .Development and Testing of a Commerical Turbofan Engine for High Altitude UAV Applications[R].SAE 2001-01-2972,2001. |
[3] | 高高空、长航时无人机动力技术简介[J].航空周刊(商务版),2002(40):19-20. |
[4] | Lake J P;King P I;Rivir R B .Reduction of Separation Losses on a Turbine Blade With Low Reynolds Number[R].AlAA 99-0242,1999. |
[5] | 邹正平,宁方飞,刘火星,李维.雷诺数对涡轮叶栅流动的影响[J].工程热物理学报,2004(02):216-219. |
[6] | 高效节能发动机文集编委会.涡轮设计与试验[A].北京:航空工业出版社,1991 |
[7] | Hodson HP .Modelling Unsteady Transition and Its Effects on Profile Loss[J].Journal of Turbomachinery,Transactions of the ASME,1990,112(04):691-701. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%