[发明专利]一种结构参数优化的低损失角向缝处理机匣在审

专利信息
申请号: 201910499449.X 申请日: 2019-06-11
公开(公告)号: CN110242616A 公开(公告)日: 2019-09-17
发明(设计)人: 张皓光;刘文豪;王恩浩;董飞扬;楚武利 申请(专利权)人: 西北工业大学
主分类号: F04D29/52 分类号: F04D29/52;F04D29/54
代理公司: 西北工业大学专利中心 61204 代理人: 云燕春
地址: 710072 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 角向 结构参数优化 处理机匣 轴向叠合 周向均匀分布 径向倾斜角 压气机机匣 压气机转子 峰值效率 径向倾斜 失速裕度 数值研究 效率损失 轴向位置 传统的 低损失 亚声速 移动缝 弦长 叶顶 轴流 轴向 叶片 覆盖 改进 研究
【说明书】:

本发明公开了一种结构参数优化的角向缝处理机匣,在压气机机匣上沿叶片方向开一定数目的周向均匀分布的缝,与轴向成一定夹角,通过移动缝的轴向位置,将角向缝覆盖前40%叶顶弦长,即轴向叠合量为40%,且沿径向倾斜75度。在某亚声速轴流压气机转子上进行了数值研究,研究结果表明,经过结构参数优化的角向缝比传统的角向缝处理机匣(轴向叠合量为100%,径向倾斜角为0度)能够获得更高的失速裕度改进量,且效率损失更低,峰值效率甚至有些微提升。

技术领域

本发明属于叶轮机械技术领域,具体涉及一种结构参数优化的角向缝处理机匣,用于提高轴流压气机稳定裕度,并降低效率损失。

背景技术

轴流压气机作为航空发动机的三大核心部件之一,其稳定性和性能对整个航空发动机的稳定性和性能起着至关重要的影响。为了延迟压气机失速发生,提高压气机的稳定工作范围,研究者们发展了处理机匣这一被动流动控制技术,常见的有“槽式”和“缝式”这两大类机匣处理,而缝式机匣处理由于其强扩稳能力受到研究者的广泛关注。虽然缝式处理机匣获得的失速裕度改进量较大(一般可达10%以上),但伴随的峰值效率损失也较大(一般可达5%以上)。

当前关于缝式处理机匣的相关研究大都针对于轴向缝、轴向倾斜缝等,而关于角向缝的研究较少。由于角向缝相关研究经验的缺乏,现有技术在设计角向缝时,对于角向缝机匣设计参数的选取存在一定的盲目性,而传统角向缝的主要参数选取一般为轴向叠合量100%,径向倾斜角0°和缝宽:缝片宽=2:1;其获得的稳定裕度较小,且伴随较大的峰值效率损失。有的设计者虽然采用了不同的设计参数,如发明专利“一种轴向前移、径向倾斜的反叶片角向缝处理机匣”,但各个参数之间的选取并没有经过优化,其获得一定稳定裕度的同时,造成了3.99%的峰值效率损失。可以看到现有技术设计的角向缝处理机匣虽然可以获得一定的失速裕度改进量,但都伴随着一定的峰值效率损失。

发明内容

要解决的技术问题:

为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种结构参数优化的低损失角向缝处理机匣,在提高压气机稳定裕度的同时,尽量减小角向缝处理机匣带来的效率损失。为了兼顾角向缝处理机匣的扩稳能力与效率损失,本发明在以往处理机匣研究的基础上,通过非定常数值方法研究了不同角向缝参数对压气机稳定性和效率的影响,并对不同参数进行了组合研究,根据研究得到的规律对角向缝进行了结构参数优化(主要参数为轴向叠合量、径向倾斜角和开缝面积比),得到了使峰值效率有所提升的某一最佳参数组合,从而设计了一种结构参数优化的低损失角向缝处理机匣。值得说明的是,该参数组合不能通过上述已有专利结合常规计算方法而轻易的得到,其具体还涉及到不同参数的变化规律和参数优化方法。该结构参数优化的角向缝相对于传统的角向缝,能够同时兼顾稳定裕度改进和效率损失,在获得较大的失速裕度改进量的同时伴随更低的效率损失,甚至使峰值效率还有所提升。

本发明的技术方案是:一种结构参数优化的低损失角向缝处理机匣,其特征在于:所述角向缝处理机匣结构为在压气机机匣周向沿叶片方向均布若干角向缝,所述角向缝与压气机转子轴向的夹角为α;通过移动所述角向缝的轴向位置,使得角向缝处理机匣从压气机转子叶片顶前缘开始覆盖至压气机转子叶片顶前40%的叶顶轴向弦长,所述角向缝与压气机转子叶片顶的轴向叠合量为40%;

所述角向缝处理机匣整体以角向缝与发动机轮毂周面的交点为轴,向转子叶片旋转方向偏转,偏转角度β为75°;所述角向缝处理机匣的缝宽/缝片宽=2.21/1,即开缝面积比约为68.8%。

本发明的进一步技术方案是:所述角向缝与压气机转子轴向的夹角α为37.1°。

本发明的进一步技术方案是:所述角向缝深在9-11mm范围内。

有益效果

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