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文檔簡介
1、低雷諾數(shù)條件下渦輪性能降低的主要原因在于渦輪葉片表面發(fā)生的邊界層流動分離。本文采用數(shù)值求解三維粘性N-S方程的方法,系統(tǒng)研究了小孔穩(wěn)態(tài)射流式旋渦發(fā)生器(Vortex Genetor Jets,VGJs)對低雷諾數(shù)渦輪分離流動的控制。 通過大量的數(shù)值計算,論文系統(tǒng)分析了射流氣動參數(shù)(射流流量)、射流孔幾何參數(shù)(射流孔徑大小,射流孔間距大小)、主流流動狀況(主流進口湍流度)對分離控制的影響效果,并揭示了VGJs控制邊界層分離的物理
2、機制。研究結果表明,VGJs射流與主流的剪切與摩擦,在流場中形成強化了一邊渦系的馬蹄渦結構,將主流高動量流體裹挾進邊界層中,促進了邊界層區(qū)與主流區(qū)的動量交換,有效抑制邊界層流動分離。 在以上研究的基礎上,本文進行了兩項創(chuàng)新性研究。一是提出并研究了將不同孔徑、不同孔距射流孔混合排列的結構;二是提出并研究了逆主流VGJs對流動分離的控制。 對于組合排列射流孔結構研究,作者選擇了四種射流孔排列方式,即不同孔徑射流孔徑向等距
3、交錯排列結構,不同孔徑射流孔徑向不等距交錯排結構,不同孔徑射流孔弦向交錯排列結構,以及不同孔徑射流孔弦向交錯、徑向不等距排列結構。研究結果表明,VGJs射流孔組合排列結構,以大孔射流為主,采用小孔小流量射流對大孔射流控制的分離流場進行“彌補”與調節(jié),充分降低了射流摻混損失。弦向交錯、徑向不等距排列結構,較之單一孔徑射流孔排列結構,當總壓損失系數(shù)降低了22﹪的同時,減小射流流量25﹪。 逆主流射流VGJs,指的是射流偏轉角與主流
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