[发明专利]一种多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法有效
申请号: | 202310927920.7 | 申请日: | 2023-07-27 |
公开(公告)号: | CN116663202B | 公开(公告)日: | 2023-10-17 |
发明(设计)人: | 程荣辉;张军;张少平;周铮;田小红 | 申请(专利权)人: | 中国航发四川燃气涡轮研究院 |
主分类号: | G06F30/17 | 分类号: | G06F30/17;G06F30/20;G06F113/08;G06F119/14 |
代理公司: | 北京清大紫荆知识产权代理有限公司 11718 | 代理人: | 秦亚群 |
地址: | 610500 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多级 轴流 压气 性能 仿真 模型 校核 方法 | ||
1.一种多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,包括:
S1、提取压气机性能仿真模型中的多个关键模型;
S2、对压气机进行性能试验,获取性能试验结果;
S3、基于性能试验结果、压气机性能影响重要性排序、以及压气机性能仿真模型的仿真计算,对压气机性能仿真模型进行多次校核,依次获取所有关键模型的校核系数,并获取最终的压气机性能仿真模型。
2.根据权利要求1所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,步骤S1中,所述提取压气机性能仿真模型中的多个关键模型,包括:
S11、对压气机性能仿真模型中所有子模型进行压气机性能影响的敏感性分析;
S12、基于敏感性分析结果,提取影响压气机性能的子模型作为关键模型,并获取关键模型的压气机性能影响重要性排序。
3.根据权利要求2所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,步骤S3中,所述基于性能试验结果、压气机性能影响重要性排序、以及压气机性能仿真模型的仿真计算,对压气机性能仿真模型进行多次校核,依次获取所有关键模型的校核系数,并获取最终的压气机性能仿真模型,包括:
S31、采用压气机性能仿真模型进行仿真计算,获取仿真结果,所述仿真结果包括各关键模型输出的仿真结果;
S32、基于压气机性能影响重要性排序,获取被校核的关键模型;
S33、计算性能试验结果与被校核的关键模型输出的仿真结果的偏差值;
S34、基于偏差值对压气机性能仿真模型校核,获取该关键模型的校核系数,以及获取校核后的压气机性能仿真模型;
S35、使用校核后的压气机性能仿真模型进行仿真计算,并重复S32~S34直至获取所有关键模型的校核系数,以及获取最终的压气机性能仿真模型。
4.根据权利要求3所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,所述关键模型包括效率模型、流量模型、喘振边界模型,所述关键模型中压气机性能影响重要性排序由大到小依次为所述效率模型、所述流量模型、所述喘振边界模型;
所述校核系数包括效率模型校核系数、流量模型校核系数、喘振边界模型校核系数,且获取所述校核系数的顺序依次为效率模型校核系数、流量模型校核系数、喘振边界模型校核系数。
5.根据权利要求4所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,当被校核的关键模型为效率模型时,所述偏差值为效率偏差,所述校核系数为效率模型校核系数;
当被校核的关键模型为流量模型时,所述偏差值为流量偏差,所述校核系数为流量模型校核系数;
当被校核的关键模型为喘振边界模型时,所述偏差值为喘振边界偏差,所述校核系数为喘振边界模型校核系数。
6.根据权利要求4所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,压气机的性能试验包括对压气机各个转速进行试验,以获取各转速下的性能试验结果;压气机性能仿真模型的仿真计算是对压气机各个转速进行仿真,以获取各转速下的仿真结果;
所述仿真结果包括各转速下的仿真效率值、仿真流量值、以及仿真喘振边界,所述性能试验结果包括各转速下的试验效率值、试验流量值、以及试验喘振边界;
所述校核系数包括各转速下的校核系数。
7.根据权利要求4所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,所述流量模型校核系数的范围为0.8~1.1,所述流量模型校核系数的范围为0.5~2.0,所述喘振边界模型校核系数的范围0.6~1.6。
8.根据权利要求1~7任一项所述的多级轴流压气机性能仿真模型的校核方法,其特征在于,还包括:
S4、对步骤S3获取最终的压气机性能仿真模型进行性能仿真计算,将性能仿真计算结果与步骤S2中性能试验结果比较,依据比较结果对步骤S3校核后的最终的压气机性能仿真模型进行评估。
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