流体振荡器应用于高负荷压气机角区流动分离的控制方法

    公开(公告)号:CN115727010A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211336713.6

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 流体振荡器应用于高负荷压气机角区流动分离的控制方法,其流体振荡器结构包括:引气口、多孔材料、中间过渡段、微型可控阀门、入口和出口,引气口与压气机叶片压力面侧邻接,多孔材料与引气口连接,中间过渡段的一端与引气口连接,中间过渡段的另一端与微型可控阀门连接,微型可控阀门与入口连接,入口与出口连接,出口位于压气机叶栅角区附近所在的端壁上。本发明与传统技术相比,不需要外接气源,具有结构简单、体积重量小、长期工作可靠,具有较强的工程实用性。通过本方法能有效抑制压气机角区附近的气流分离,让单级压气机获得更高的压比,以使叶轮机械具有更大的推重比和更高的效率。

    一种平面叶栅可调静叶连续调节机构及使用方法

    公开(公告)号:CN115683537A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211337763.6

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 一种平面叶栅可调静叶连续调节机构及使用方法,其结构包括:调节台面、可调叶片和叶片调节装置,可调叶片与调节台面中间连接,叶片调节装置与调节台面上部连接,可调叶片与叶片调节装置连接。其中,叶片调节装置包括:连杆、插销、直线导轨、导轨滑块、法兰结构、六边形销、滚珠丝杠、连接块、丝杠底座、丝杠滑块、步进电机和0°调节角度标识。本发明与传统技术相比,能够实现平面叶栅实验叶片的连续可调,不仅降低了叶片平面叶栅实验的实验成本,还具有调节方便快速、调节角度连续可调,省时省力,操作简单,泄漏损失小、使用范围广等优点,有效地解决了现有设备技术中存在的问题。

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