叶片难抛光区域粗糙度对压气机性能的影响

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叶片表面粗糙度对透平叶栅气动性能影响的试验研究

叶片表面粗糙度对透平叶栅气动性能影响的试验研究

手 段 。但 是 热 障 涂 层 的 喷涂 会 改 变 叶 片 表 面 的 粗糙 度 , 糙 度 的 变 化 对 透 平 的气 动 性 能 会 有 多 大 的 影 响是 必 粗 须 关 注 的 问 题 。本 文试 验 研 究 了 叶 片 表 面粗 糙 度 对 透 平 气 动 性 能 的影 响 。试验 结 果 表 明 , 喷涂 过 程 中必 须 在
图 1 ~图 2为 一l。 O攻角下 叶栅 出 口能量损 O和 。
究不 同表 面粗糙 度 对 透平 叶栅 总压 损 失 的影 响 , 研 究 采用 热 障涂层对 透平 叶栅 气动 性能 的均值 沿 叶 高 的 分 布 。高 度 0
表 示 叶片端部 , 高度 6 4代表 叶 片中部 。
实验分别对光滑表面叶片及三种非光滑表面叶 片 的栅前栅后流动参数进行测 量。改 变粗糙 度的实现手
段 是在 叶片表面贴 5o 3o目)30 20目)20 0 #(6 、6 #(4 、0 # (2 1 0目) 的耐水砂纸 , 砂纸基层厚 度为 0 1 m . 。进 行 吹 m
风试验 , 试验过程 中要保 证砂 纸无翘 起、 脱落 等情 况 ,
叶栅 叶型 是以某真 实高压 级透平 静 叶根部 叶型
为母 型 , 叶栅 由 6片叶 片 组成 。该 叶栅 的几何 参 数
为 : 距 t 1 m, 栅 =9 m 叶片 弦长 b=10 m, 片高 度 h 2r 叶 a
:17 m, 片 节 弦 比 tb=0 7 8 展 弦 比 h b: 2m 叶 / .5 , /
低速 透平平 面 叶栅 风洞 中进行 的 。实验 中通 过在 叶
÷ 收 稿 日期 :0 80 . 1 改稿 日期 :0 8— 1 2 2 0 . 11 20 0 — 8 基 金 项 目 : 项 研 究 得 到 国 家 9 3 划 的 支 持 (07 B 118 本 7计 20 C 200 )

压气机叶片粗糙度对其性能衰退的影响研究

压气机叶片粗糙度对其性能衰退的影响研究

压气机叶片粗糙度对其性能衰退的影响研究
李冬;樊照远;张娟;杨欣毅
【期刊名称】《航空发动机》
【年(卷),期】2009(035)005
【摘要】利用标准叶型数据进行压气机建模,对建立的模型进行了验证,证明模型是有效的.基于等价雷诺数修正原理,通过仿真方法定量研究了压气机叶片由于积垢沉淀等因素引起粗糙度增大,从而导致其性能的衰退情况.仿真结果表明,当压气机叶片表面粗糙度增大时,压气机主要特性参数都不同程度的减小,使压气机总体性能下降.【总页数】4页(P32-35)
【作者】李冬;樊照远;张娟;杨欣毅
【作者单位】海军航空工程学院研究生管理大队,山东,烟台,264001;海军驻沈阳地区发动机专业军事代表室,沈阳,110043;中国海洋大学青岛学院机电工程系,山东,青岛,266300;海军航空工程学院研究生管理大队,山东,烟台,264001
【正文语种】中文
【中图分类】V2
【相关文献】
1.叶片积垢对压气机性能衰退的影响 [J], 王松;王国辉;韩青;王忠义;任翱宇
2.涡轮叶片粗糙度对其性能衰退的影响研究 [J], 李本威;李冬;沈伟;王永华;蒋科艺
3.叶片粗糙度对压气机性能影响研究 [J], 孙涛; 王岩; 宋汉强
4.叶片表面粗糙度分布形式对压气机性能的影响 [J], 叶楠;申连洋;宫妍;王忠义;巩耀禛
5.叶片表面粗糙度分布形式对压气机性能的影响 [J], 叶楠;申连洋;宫妍;王忠义;巩耀禛
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粗糙度对离心压气机气动性能的综合影响

粗糙度对离心压气机气动性能的综合影响

2021年8期创新前沿科技创新与应用Technology Innovation and Application粗糙度对离心压气机气动性能的综合影响*王金伟1,2,王云1,2,张呈1,2,何少飞1,2(1.南昌航空大学飞行器工程学院,江西南昌330063;2.江西省微小航空发动机重点实验室,江西南昌330063)引言离心压气机的主要工作部分为叶轮,叶轮由叶片和轮盘组成。

与轴流压气机相比,离心压气机具有单级增压能力强、防喘特性好等优点。

通常在设计制造微小型发动机时,考虑到微小型发动机的尺寸小、空气流量小,并要求发动机的整体结构紧凑,因此单级增压能力强的离心压气机比轴流压气机能更好的适应其工作设计状况,在微小型发动机中也得到更广泛的使用[1]。

在发动机工作过程中,气体流主流流经压气机,同时带来的还有各种杂质灰尘以及细小颗粒,而这些杂质对压气机叶轮都有不同程度的冲蚀磨损[2],这就导致压气机叶轮表面光滑程度发生改变,进一步对压气机的气动性能带来一定程度的影响。

国内外的研究人员关于压气机性能结构方面的研究技术和实验方法已经较为成熟,而对于压气机表面粗糙度的研究则不够深入。

张浩[3]等人通过对轴流压气机叶片不同局部位置粗糙度的改变,得出叶片前缘粗糙度越小,压气机气动性能越好,而对于叶片尾缘,适当的粗糙度对其流场性能有增益效果。

轴流式压气机的压缩效率极大程度上取决于叶型,因此叶片粗糙度对轴流式压气机性能影响较为显著[4-7],而在各项性能中,粗糙度的改变对入口压差的影响最大[8]。

李钊[9]等人分析了压气机积垢后压气机性能损失,表明积垢对压气机性能的影响主要体现在积垢改变了叶片表面粗糙度,增加了摩擦损失,使流动损失增大。

国外一些学者通过研究粗糙度对叶栅和叶型损失的影响,指出了多个和单个局部粗糙度对压气机性能影响间的关系[10]。

同时利用不同雷诺数下定常和非定常两种不同方式进行对比,确立验证了粗糙度对流动性能的影响机理[11-14]。

高压压气机性能老化预测和影响分析

高压压气机性能老化预测和影响分析
轮 性 能 的 影 响 。所 得 结 论 对 发 动 机 性 能 衰退 预 测 和 研究 具有 一定 粗糙 度 ; 测 ; 态 模 型 ; 能 衰退 高 叶 预 稳 性 中图 分 类 号 : 2 1 * V 3 .2 9 文献标识码 : A 文章 标 号 : 6 2 2 2 ( 1)0 — 0 1 0 17 — 6 0 2 4 0 0 — 5 01
第2 4卷 第 4 期
2 1 年 l 月 01 1
燃 气 涡 轮 试 验 与 研 究
Ga r neEx rme nd Re e r h sTu bi pe i nt a sac
Vo . No. 1 24. 4 NO .2 V .01I

要: 以高压压气机 为例 , 确定效 率和流量损失作 为性能衰退分析 的主要因素 。得 到叶片粗糙度 引起 的效率和流
2 The91 3 h Un to v . 42 t i fNa y,Ya t i 6 01 n a 40 ,Ch n 2 i a;3. i t n Th o yTe c i g a s a c i Av a i e r a h n ndRe e r h ng o
D p r n, aa Fyn cd my Huu a 2 0 1 C ia e at t N vl l g a e , ld o1 5 0 , hn ) me i A
v ra l s i t i l a i b e i r s ntd b sn rn i l n r d e ta a y i;t e f nci n lr l t n o a ib e n o snge v ra l s p e e e y u i g p i c p e i g e i n n l ss h u to a eai f o

级环境下叶片表面粗糙度对压气机气动性能的影响

级环境下叶片表面粗糙度对压气机气动性能的影响
E- ma i l : d i m @a j t u . e d u . c n .
第 2期
韩 菲, 等: 级环境 下叶片表面粗糙度对压 气机 气动性能的影响
4 9
图 3为试 验 结 果 和 数 值 仿 真 结 果 的 特 性 曲线 比
一 一
较, 虽 失速 端效 率值 相对 差异 略 大 , 但 在误 差允 许 范 围之 内 , 二 者特 性 趋 势 吻合 较 好 , 由此 表 明 , 本 文 的仿 真模 型是 可行 的.
米 收 稿 日期 : 2 0 1 4 - 0 3 - 0 7
基金项 目: 国家 自然科 学基金资助项 目( 1 1 2 0 2 0 4 3 )
作者简介 : 韩 菲( 1 9 8 8一) , 女, 硕士研究生 ;
杜礼 明( 1 9 7 2一) , 男, 副教授 , 博士, 主要从事 内燃机 涡轮增压 技术的研究
艺及 流程 决定 , 使 用 环 境 及 维 护 对 其 也 有 重要 影 响. 在工 作过 程 中压 气 机 不 可 避 免 会 吸 人 空气 中 所含 的各 种 粉尘 、 微粒 , 这些 粉 尘 、 微 粒 与 压 气机 内的油 污混合 后 就 会 残 留在 叶 片 表 面 , 黏 附 和堆
本 文 以某 离 心 压 气 机 为研 究 对 象 , 在 级 环 境 下( 包括 采进 气 回流 机 匣处 理 结 构 、 叶轮 、 扩 压 器
增加 ¨ J . 因此 , 定 量 研 究 压 气 机 的 叶 片 表 面 粗 糙 度对 其性 能 的影 响不 仅 可 以指 导 压气 机 的制 造 , 还有 利 于压气 机 的高 效 安 全 运 行 控制 , 并 可 以 为
2 . 2 总体 性能 分析

叶片表面粗糙度对透平叶栅气动性能影响的试验研究_姚君

叶片表面粗糙度对透平叶栅气动性能影响的试验研究_姚君

叶片表面粗糙度对透平叶栅气动性能影响的试验研究姚 君,刘 红(清华大学热能工程系热科学与动力工程教育部重点实验室,北京 100084)摘 要:燃气轮机的透平前温在不断提高,采用热障涂层技术是保证透平叶片能够在高温下安全工作的重要手段。

但是热障涂层的喷涂会改变叶片表面的粗糙度,粗糙度的变化对透平的气动性能会有多大的影响是必须关注的问题。

本文试验研究了叶片表面粗糙度对透平气动性能的影响。

试验结果表明,在喷涂过程中必须控制叶片表面粗糙度,否则会显著增加损失。

关 键 词:透平叶栅;粗糙度;损失;热障涂层中图分类号:TK474 7+1; 文献标识码:A 文章编号:1009-2889(2008)02-0028-04随着叶轮机械设计水平的提高,在重型燃气轮机透平部件的气动设计方面,提高其等熵效率的空间越来越小。

在部件效率提升有限的条件下,为了提高布雷登循环的循环效率,透平前温度不断提高,从E 级燃气轮机到H 级燃气轮机,透平前温度从1100 提高到1500 等级。

为了保证透平在高温条件下安全工作,在透平前几级大量使用了热障涂层(TB C)技术。

但是采用表面喷涂会增加对叶片表面的粗糙度。

这一方面是由于喷射过程本身的涂层材料颗粒,另一方面是由于工作条件下涂层的腐蚀,使得叶片表面粗糙度提高。

Bons 等人详尽地描述了何种表面粗糙度适合应用在燃气轮机上[1]。

为了维持涂层部件的气动性能,有必要了解TBC 涂层喷涂带来的表面粗糙度增加对叶片气动损失的影响。

尽管有些研究工作表明,采用特定的粗糙表面结构,提高透平叶栅表面粗糙度一定程度上能抑制叶片边界层的分离,从而达到控制流动,减少损失的目的[2-5],但同时,表面粗糙度的增加附加了一部分摩擦引起的动能损失,增大了损失[6]。

本实验通过研究不同表面粗糙度对透平叶栅总压损失的影响,研究采用热障涂层对透平叶栅气动性能的影响。

1 实验方法实验是在清华大学热能工程系燃气轮机实验室低速透平平面叶栅风洞中进行的。

叶顶间隙和叶片表面粗糙度对离心压气机性能的影响

叶顶间隙和叶片表面粗糙度对离心压气机性能的影响
叶顶间隙和叶片表面粗糙度对离心压气机性能的影响
余继华1,张勇2a,崔世麒2b,王琳2a
【摘要】摘要:为充分研究叶顶间隙和叶片表面粗糙度对某型离心压气机工作性能的影响,文章分别对不同间隙和粗糙度情况下压气机的工况仿真计算,得到不同的特性线。

分析表明:叶顶间隙和粗糙度越大,增压比和效率越低,粗糙度由0.03mm减小到0.01mm,增压比大约提高了1.5%,工作效率大约提高了1%,叶顶间隙由0.6mm 减小到0.1mm,增压比大约提高了10%,工作效率提高了2.5%。

该研究结果对下一步的改进设计具有重要的参考价值。

【期刊名称】海军航空工程学院学报
【年(卷),期】2016(031)003
【总页数】5
【关键词】离心压气机;叶顶间隙;粗糙度
某型离心压气机正处于研仿阶段,和轴流叶轮相比,离心叶轮的叶片高度要小很多,尤其是叶轮出口处,再加上粘性作用强,雷诺数小,附面层相对厚度更大。

受加工、装配误差及叶轮结构强度等因素影响,相对叶尖间隙尺寸和叶片相对厚度明显增大,因而叶尖间隙泄漏流对叶轮性能的影响相比轴流叶轮更为显著[1-6]。

此外,该型压气机的实际工作环境非常恶劣,盐雾腐蚀、油渍等积垢沉积现象比较严重,这都会导致叶片的表面粗糙度增大,影响流道的流通能力,甚至降低压气机的工作性能。

以上2个因素在压气机研仿阶段必须充分考虑,才能更加准确地设计出所需要的压气机。

随着计算机技术的快速发展,利用CFD技术数值仿真压气机工作流场,不仅可以节省大量的人力物力,还能很大程度上缩短研制周期。

因此,该研究手段在压气机设计中得到越来越广泛。

压气机叶片表面局部粗糙度影响气动性能机理研究

压气机叶片表面局部粗糙度影响气动性能机理研究作者:张浩周超郭佳男来源:《航空科学技术》2019年第01期摘要:基于某亚声速轴流压气机转子,通过8种研究方案的分析对比,研究了叶片弦向和展向不同局部位置的表面粗糙度对气动性能和流动特性的影响机理,为压气机叶片在维护过程中局部抛光提供了理论依据。

结果表明,抛光叶片前缘附近能极大地改善气动性能,尾缘附近粗糙度对流场能产生有利影响,不需要抛光,抛光叶展方向不同局部粗糙表面均能改善气动性能,但对流场的影响较为复杂。

关键词:轴流压气机;表面粗糙度;局部抛光;气动性能;流场分析中图分类号:V231.3 文献标识码:A航空发动机压气机叶片在长期使用过程中,由于受到外物打伤、摩擦、磨损、侵蚀和烧伤等多种因素的影响[1],不同局部位置的表面粗糙度发生改变,直接影响着叶片表面的边界层流动和流体绕流,改变压气机内部流场结构,导致压气机性能和整机性能的恶化。

在维护过程中,如果能够有针对性地选择叶片局部位置进行抛光,则可以大量降低维护成本。

通常对于叶片表面粗糙度的研究分为整体粗糙度和局部粗糙度[2]。

整体粗糙度增大时,会降低叶轮机械的性能[3~5];而局部粗糙度对流场的影响比较复杂,可以作为一种被动流动控制手段[6,7],改善压气机气动性能和内部流动特性。

国内外很多学者对叶片表面粗糙度做了大量的试验和数值研究。

Seung Chut Back等[8,9]研究了低速压气机叶栅,试验表明随叶栅表面粗糙度增加,轴向速度降低,气流转折角和损失系数增加。

Marco Berrino等[10]通过试验和数值方法研究了定常和非定常条件下两种不同雷诺数和三种不同叶片表面粗糙度对涡轮叶栅叶型损失的影响。

PhilippGilge等[11]通过试验手段研究了在涡轮叶栅吸力面的4处局部粗糙度,提出了多个局部粗糙度产生的总损失与每个局部粗糙度产生损失之间的关系。

Semiu A.Gbadebo等[12]则通过给叶片表面粘贴粗糙带的方法来研究局部粗糙度对压气机级性能的影响,试验表明叶片前缘至吸力峰处的粗糙度对压力损失和叶片表面流动的影响较大,而吸力峰至尾缘的影响可以忽略不计。

表面粗糙度对离心压气机气动性能影响分析

表面粗糙度对离心压气机气动性能影响分析
史磊;刘嘉琦;黄晨雷
【期刊名称】《航空发动机》
【年(卷),期】2022(48)3
【摘要】为探究叶片表面粗糙度的变化对压气机气动特性的影响,以某小型GTF涡扇发动机离心压气机为研究对象,在假设粗糙度均匀分布的前提下分析了离心压气机内部流动细节,数值计算了以30μm为间隔从30~270μm共9种不同表面等效砂粒粗糙度ks下的流动特性。

结果表明:当叶片表面从光滑状态增大到
ks=270μm时,峰值效率降低4.8%,对应的总压比降低9.4%。

通过对离心压气机内部流场分析可知,粗糙度逐步增大使叶片表面附面层厚度增加,诱导吸力面出现流动分离,使叶片尾迹区范围扩大,叶片流动损失增加等。

在数值研究的基础上,根据计算结果拟合并校验了离心压气机的总压损失系数ϖ、效率损失系数ζ与叶片表面粗糙度ks的关系式,预测了其性能衰退规律。

【总页数】7页(P13-19)
【作者】史磊;刘嘉琦;黄晨雷
【作者单位】中国民航大学中欧航空工程师学院;上海飞机客户服务有限公司客户培训与运行事业部
【正文语种】中文
【中图分类】V231.3
【相关文献】
1.级环境下叶片表面粗糙度对压气机气动性能的影响
2.叶顶间隙和叶片表面粗糙度对离心压气机性能的影响
3.压气机叶片表面局部粗糙度影响气动性能机理研究
4.叶顶间隙对跨音速离心压气机气动性能影响分析
5.粗糙度对离心压气机气动性能的综合影响
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叶片加工误差对压气机性能影响研究综述

Chinese Journal of Turbomachinery Vol.66,2024,No.2Summary of Research on the Influence of Blade MachiningErrors on Compressor Performance *Wei-peng Lei 1Hong-zhou Fan 1Jian-hua Yong 2Xin Shu 2(1.School of Energy and Power Engineering,Xi'an Jiaotong University;2.Shengu Group Co.,Ltd.)Abstract:Impeller blades inevitably experience errors during actual machining,which can lead to performance differences between actual and theoretical design.This article studies the impact of different types of errors on compressor performance based on the manufacturing errors of impeller blade profile and roughness.Firstly,analyze the impact of different contour deviation forms on compressor performance,and explore various research methods,such as uncertainty analysis and low-speed simulation,to achieve a true judgment of the impact of manufacturing errors on compressor performance.Point out the contour manufacturing errors,and pay special attention to the impact of the leading edge of the blade on compressor performance.Secondly,the surface roughness error of blades needs to be determined based on the actual design situation and processing cost to determine the accuracy range of surface roughness.Taking into account various influencing factors,error compensation techniques are consciously used during the design process to reduce the impact of manufacturing errors on compressor performance.Keywords:Compressor;Manufacturing Error;Profile Tolerance;Roughness;Error Compensation摘要:叶轮叶片在实际加工过程中会难免出现误差,从而导致实际叶轮与理论设计叶轮产生性能差异。

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叶片难抛光区域粗糙度对压气机性能的影响作者:刘浩等来源:《湖南大学学报·自然科学版》2015年第08期摘要:研究压气机转子中叶片叶顶、叶根倒圆、下端壁这类难以自动抛光区域的表面粗糙度对转子气动性能的影响规律,旨在为叶片抛光加工表面粗糙度目标的制定提供指导.基于计算流体动力学(CFD)对跨音速转子rotor37进行气动计算,分析了98%阻塞流量工况不同转速下各部位表面粗糙度对转子的损失系数和出口总压的影响规律.结果表明,在设计转速下,叶片各部位的表面粗糙度增加均使转子损失增加,叶顶的表面粗糙度使出口总压升高,而叶根倒圆和下端壁表面粗糙度使出口总压降低;表面粗糙度15 μm是一个转折点,大于15 μm时表面粗糙度对气动性能的影响程度开始变大;下端壁表面粗糙度对性能的影响最大,在60%设计转速下,下端壁表面粗糙度使损失降低,但是在80%和100%设计转速下,则使损失增加.关键词:压气机;叶片抛光;表面粗糙度;叶顶;叶根倒圆;下端壁中图分类号:V231.3 文献标识码:AInfluence of Roughness in Difficulttopolished Blade Regionon the Performance of CompressorLIU Hao1,2,ZHANG Lei1,JI Shijun 1,WU Wenzheng1,LI Xiaolin1(1. School of Mechanical Science and Engineering, Jilin Univ, Changchun,Jilin130025,China;2. Research and Development Center, Fawer Automotive Parts Limited Company,Changchun,Jilin130013, China)Abstract:The influence of surface roughness in the difficulttopolished blade regions, such as blade tip, blade fillet and hub, on the aerodynamic performance of the compressor rotor was investigated in order to define the required roughness in these regions for blade polishing. How the roughness in the abovementioned regions of the rotor affects pressure loss coefficient and outlet total pressure on conditions of 98% choke mass flow in different design speeds was analyzed with the numerical aerodynamic calculation of rotor 37 based on computational fluid dynamics (CFD) tools. The results show that the rotor losses increase with the roughness in the difficulttovlished regions of the blade, and the outlet total pressure increases with the roughness of blade tip but decreases with the roughness of blade fillet and hub. The surface roughness value 15 μm is considered as a turningpoint, because it affects the aerodynamic performance more significantly when it is greater than 15 μm. The aerodynamic performance is most affected by the hub roughness. The hub roughness reduces the rotor losses at 60% of the design speed, but increases the rotor losses at 80%, 100% of the design speed.Key words:compressor; blade polishing; surface roughness; blade tip; blade fillet; hub目前,整体叶盘在航空发动机上已经得到广泛的应用.叶盘叶片粗糙度对其性能有至关重要的影响,一般叶盘经过精加工后,还需经抛光工序以降低其粗糙度.国内对整体叶盘的自动化铣削技术已经取得了突破性的进展,但在自动化抛光工艺上与国外还存在一定的差距.虽然,国内已有整体叶盘的自动化抛光系统,但其目前只局限于对叶片叶身的抛光,对叶根倒圆、叶片顶部、下端壁这类加工面积小、加工空间约束因素多的区域无法进行自动抛光.因此,这类区域的粗糙度较叶身粗糙度要大,甚至超过一个数量级,会对整体叶盘性能产生一定程度的影响.国内外学者对涡轮机械叶片表面粗糙度进行了大量的实验研究和数值分析.Gbadebo等[1]在单级低速轴流压气机叶栅的粗糙度实验中,发现在设计点处粗糙度导致较大的下端壁分离,增加了损失,而吸力面最高点至尾部区域的粗糙度对性能的影响可以忽略.ShinHyong Kang等[2]用kω湍流模型研究低速单级压气机叶片粗糙度的影响,发现即使很小的粗糙度变化也会对压头系数和效率产生很大影响.Suder等[3]对rotor37的实验结果表明,粗糙度很大程度上会降低跨音速轴流压气机的性能.Harbecke等[4]发现涡轮转子的损失只有当粗糙度超过某一值时才会显著增加.石慧[5]等人研究了由转子叶片污垢沉积引起的叶片壁面粗糙度和厚度变化对压气机性能的影响.上述诸多研究表明,叶片粗糙度对航空发动机的气动性能起到至关重要的作用.本文提出基于CFD方法研究叶根倒圆、叶顶、下端壁等难抛光区域的表面粗糙度对叶盘转子气动性能的影响规律,研究成果不但可以指导叶盘设计而且可以用于对叶盘抛光粗糙度要求的制定.1数值模型的建立1.1研究对象本文以NASA跨音速低压比压气机转子rotor37为研究对象,rotor37最初是在20世纪70年代由Reid和Moore在NASA路易斯研究中心设计制造并用于实验研究的,其基本设计参数[5]如表1所示.本文基于Fluent软件平台,对雷诺平均NS控制方程进行三维定常计算.Fluent在计算旋转机械方面具有成熟的技术[6],并且在各领域得到广泛应用.为保证网格在叶片前后缘附近有较好的正交性,采用了分区、贴体的网格拓扑结构.流道采用HOH网格结构,叶身网格为49×63×439的结构型网格,叶顶间隙采用63×25×289的蝶形网格,网格总数约为200万,并且保证了计算结果的网格无关性,网格如图1所示.湍流模型采用SST模型,文献[7,8] 用不同的湍流模型计算rotor37气动性能并与实验结果对比,表明SST湍流模型更接近实验结果.在计算域入口边界给定平均分布的总压101 325 Pa,总温288.2 K;出口边界则给定轮毂半径处的静压,其余出口压力按简单径向平衡方程计算得到;壁面设定为绝热、固壁、无滑移边界条件;叶片表面以及轮毂设为转动边界,机匣则设为静止边界.转子是旋转对称结构,因此CFD 模型可通过设定单叶片的周期边界条件来实现对整个转子的流场计算,降低模型规模,减少计算时间.CFD中,当考虑流动的壁面粗糙度影响时,需要对壁面法则进行粗糙度修正.图2所示为粗糙度修正的对数速度分布图.壁面粗糙度增加了壁面剪切应力,破坏了湍流粘性子层,因此使近壁面的对数速度分布向下偏移.考虑粗糙度的近壁面对数速度分布为:在水力光滑区,粘性子层的厚度大于粗糙颗粒的尺寸,颗粒凸出的尺寸淹没在粘性子层中,粗糙度的影响可以忽略.但是从过渡区开始,粗糙度的作用变得越来越重要.如图2曲线所示,当在过渡粗糙度区时,壁面对数速度的斜率表现为从小变大再变小的规律.因此,在过渡区壁面的特性对粗糙度的变化最敏感.不同的粗糙度区B对应不同的经验公式:本文验证了计算模型的可信性,粗糙度Ks的数值大小和网格模型第一层网格点位置有着重要的关系,第一层网格点距壁面的距离须大于Ks,要保证近壁面y+满足湍流模型的要求,取第一层网格点距壁面的距离为50 μm.数值计算时,出口压力值从0 Pa逐步增加进行计算,当出口压力调整到某一值时,若计算结果不收敛,则此计算工况即为失速点.表2列出了不同设计转速下的试验和CFD计算的阻塞流量的对比,试验和CFD数值相差在1%左右.图4为在60%,80%和100%设计转速下的rotor37的压比Pr和等熵效率η随归一化质量流量比qn的变化曲线.在整个稳定工况范围内,性能曲线与试验值在误差允许范围内吻合较好,试验数据和曲线参考文献[3],在阻塞点和失速点的计算流量和试验值略有偏差;在相同转速下,计算的效率随质量流量的减小而更接近试验值.但是从总体来说,计算的效率和压比与试验得到的效率和压比在变化趋势上是一致的,可见在此基础上进行计算研究是可信的.文中的计算分析均是在质量流量为98%阻塞流量的工况下进行的.首先在2.1,2.2,2.3和2.4小节中分析计算在100%设计转速,叶根倒圆、下端壁、叶顶三个不同区域的粗糙度变化对转子性能的影响,粗糙度参数Ks取0~40 μm.然后在2.5小节中,分析计算在98%阻塞流量的工况下60%,80%设计转速的粗糙度对转子性能的影响,以此分析对比不同设计转速下各区域粗糙度对性能的影响规律.2.1叶根倒圆粗糙度的影响图5是总压损失系数Cp和出口总压Pt随倒圆粗糙度的变化情况.可发现随着粗糙度的增加,叶片总压损失系数逐渐增加,在Ks=15 μm损失增幅略升,Ks=30 μm损失增幅略降,总体呈相对平稳的增长趋势.出口总压随着倒圆粗糙度增加而逐渐降低,但从Ks=15 μm开始,降幅开始增大.说明粗糙度增加流动损失,提高总压.图6是光滑壁面和粗糙壁面情况下叶根倒圆的壁面流线对比,TE为尾缘,LE为前缘,PS为压力面,SS为吸力面.粗糙度促使叶根倒圆尾迹涡的形成,从而增加损失,但同时又使压力面和吸力面的分离线向尾缘靠拢,使分离区范围减少.图7为叶根倒圆区域h+的分布云图,叶根倒圆粗糙度在Ks=5 μm时处于水力光滑区,Ks=15 μm时处于粗糙度过渡区.2.2下端壁粗糙度的影响图8为总压损失系数Cp和出口总压Pt随下端壁的粗糙度的变化情况.随着粗糙度的增加,叶片损失逐渐增加,总压逐渐降低,从Ks=15 μm开始损失和总压的变化对粗糙度的敏感度增强.如图9所示,粗糙度使叶片前缘轮毂面的分离角减小,对应使吸力面的分离线后移,同时分离线距边界线的距离更小.如图10所示,下端壁粗糙度在Ks=5 μm时基本处于水力光滑区,Ks=15 μm时处于粗糙度过渡区.2.3叶顶粗糙度的影响如图11所示,随着叶顶粗糙度的增加叶片损失逐渐增加,在Ks=5~15 μm范围内,损失增幅很小,从Ks=15 μm开始损失幅度明显增大;出口总压随着叶顶粗糙度增加而增加,这与出口总压对叶根倒圆和下端壁粗糙度变化的关系相反.图12是光滑叶顶和粗糙叶顶壁面流线分布.发现叶顶粗糙度的增加使叶顶的分离线向压力面偏移,逐渐接近叶顶和压力面的交界线.如图13所示,叶顶粗糙度在Ks=5 μm时处于水力光滑区,Ks=15 μm时处于粗糙度过渡区.2.4各部位粗糙度影响的综合分析表3统计了叶片各部位面积,其中叶顶的面积最小.如图14和图15所示,叶顶粗糙度的影响远远小于下端壁和叶根倒圆粗糙度的影响.下端壁的面积是叶根倒圆的近3倍,其粗糙度对出口总压的影响是叶根倒圆的1.6倍,但损失系数仅比叶根倒圆大25%左右.考虑叶片各部位单位面积粗糙度的影响,叶顶单位面积粗糙度对性能的影响最敏感,其它依次为叶根倒圆和下端壁.2.5不同转速条件下损失分析如图16所示,随着转子转速γ的增加,损失系数逐渐降低,并且在设计转速的60%~80%之间降幅最大.如图17所示,叶顶、叶根倒圆和下端壁三个部位存在粗糙度的光滑叶片与整体完全光滑的叶片相比,叶顶、叶根倒圆的粗糙度使损失增加,随转速增加损失系数的变化率Cr先变大后变小,叶顶在60%设计转速下损失的增长率最大,叶根倒圆则在80%设计转速下达到最大.下端壁与叶顶、叶根倒圆的表现不同,对叶片性能影响最明显,下端壁粗糙度在60%设计转速下使损失降低,而在80%,100%设计转速下使损失增加,在80%设计转速下损失的增加率最大.如图18和图19所示,在60%设计转速下,随下端壁粗糙度增加,损失降低,出口总压降低;而在80%设计转速下,随下端壁粗糙度增加,损失增加,出口总压降低.3结论通过上述分析,在98%阻塞流量的计算工况下,总结出以下结论:1)在转子设计转速下,叶顶、叶根倒圆和下端壁三个部位粗糙度增加均使叶盘损失增加,但出口总压随叶根倒圆和下端壁的粗糙度增加而减小,随着叶顶的粗糙度增加而增大.2)在转子设计转速下,当叶顶、叶根倒圆和下端壁三个部位的粗糙度Ks=5 μm(Ra=0.5~1 μm)时,可认为是水力光滑区,而通常在Ks>15 μm时,粗糙度对性能的影响程度开始变大,所以Ks=15 μm(Ra=1.5~3 μm)被认为是一个转折点.因此要使叶片获得理想的性能,应保证抛光后粗糙度Ra1.5~3 μm.3)在转子设计转速下,下端壁粗糙度对叶盘性能影响最大,其次是叶根倒圆,叶顶可以忽略,但是在变化趋势上叶顶与叶根倒圆和下端壁相反,需在今后的研究中进一步分析其原因.4)在不同设计转速下,与叶顶、叶根倒圆相比,下端壁粗糙度对性能的影响波动性最大.在低转速条件下(60%设计转速),下端壁粗糙度使损失降低,但是在高转速条件下(80%,100%设计转速),则使损失增加;叶顶、叶根倒圆粗糙度在不同转速下均使损失增加,而且各部位在80%设计转速下,损失增加率最大.参考文献GBADEBO S A, HYNES T P, CUMPSTY N A. 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