亚声速旋涡吹气式压气机叶片

    公开(公告)号:CN113217462B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110634527.X

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 一种亚声速旋涡吹气式压气机叶片,在吹气式压气机叶片的吸力面上沿展向排布有一列吹气孔,并使各吹气孔与该吹气腔贯通。在该叶片吸力面后缘上沿展向排布有一列旋涡发生器,并使各旋涡发生器与各吹气孔一一对应。各旋涡发生器外形呈三棱锥形,前缘与所述叶片的前缘方向一致。本发明在流动控制结构上进行了创新,通过在叶展方向贯通叶片的吹气腔、在叶片吸力面开孔的吹气孔以及在叶片吸力面后缘安装旋涡发生器,使该亚声速旋涡吹气式叶片在增大负荷的同时有效控制了叶片吸力面流动分离,使得在对吹气腔注入高能流体后,有效抑制附面层分离,在一定程度上适应压气机内复杂的工况,进一步提高压气机压比和负荷。

    压气机三段式可调串列叶片

    公开(公告)号:CN113309737B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110694204.X

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 一种压气机三段式可调串列叶片,包括第一段叶片、第二段叶片和第三段叶片,并由该第一段叶片构成了压气机三段式可调串列叶片的前缘,由该第三段叶片构成了压气机三段式可调串列叶片的后缘,并且该前缘顶点至后缘顶点之间连线的长度为总弦长。本发明减少或防止了叶栅通道气流分离,提高级负荷,改善压气机的气动性能,进一步提高叶片的抗附面层分离能力。与现有技术相比较,本发明能够承受更高的负荷,满足了气流在较大气流偏转角的情况下的扩压减速的作用,克服了现有技术中操作的采用常规压气机叶片在变工况下会产生附面层分离,从而降低压气机气动性能,采用常规的两段式的串列叶片亦不能有效提高叶片的抗分离能力的不足。

    吸力面有波纹凹槽的超声速多孔吸附式压气机叶片

    公开(公告)号:CN113847277B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111206639.1

    申请日:2021-10-17

    Abstract: 一种吸力面有波纹凹槽的超声速多孔吸附式压气机叶片,在在叶片的吸力面上排布有波纹凹槽,该波纹凹槽的波纹曲线形式为多段圆弧曲线或正弦曲线。在所述波纹凹槽的波谷均有抽吸孔,沿该吸附式压气机叶片展向形成多排抽吸孔。本发明提供波纹凹槽进行叶片激波强度控制,减弱激波/壁面干扰效应;利用预压缩叶型设计进一步降低激波前马赫数,减低激波强度;波纹凹槽的波谷均设置多排抽吸孔对超声速叶片流动分离进行控制。波纹凹槽与预压缩叶型的耦合控制方法有利于该超声速吸附式压气机叶片在低抽吸流量下实现良好控制效果,增强了叶片的结构强度。

    吸力面有波纹凹槽的超声速多孔吸附式压气机叶片

    公开(公告)号:CN113847277A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111206639.1

    申请日:2021-10-17

    Abstract: 一种吸力面有波纹凹槽的超声速多孔吸附式压气机叶片,在在叶片的吸力面上排布有波纹凹槽,该波纹凹槽的波纹曲线形式为多段圆弧曲线或正弦曲线。在所述波纹凹槽的波谷均有抽吸孔,沿该吸附式压气机叶片展向形成多排抽吸孔。本发明提供波纹凹槽进行叶片激波强度控制,减弱激波/壁面干扰效应;利用预压缩叶型设计进一步降低激波前马赫数,减低激波强度;波纹凹槽的波谷均设置多排抽吸孔对超声速叶片流动分离进行控制。波纹凹槽与预压缩叶型的耦合控制方法有利于该超声速吸附式压气机叶片在低抽吸流量下实现良好控制效果,增强了叶片的结构强度。

    一种超声速吸附式压气机串列静子叶片

    公开(公告)号:CN113446261A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110840561.2

    申请日:2021-07-24

    Abstract: 一种超声速吸附式压气机串列静子叶片,前排叶片与后排叶片一一对应组成多个串列静子叶片。所述前排叶片的吸力面与压力面之间开有抽吸腔,该抽吸腔沿叶片叶展方向贯通该以减弱流动分离现象,进行流动控制,通过该串列叶片以保证在提高负荷的条件下,产生较小的流动分离。叶片。在所述前排叶片的吸力面上有抽吸缝;所述抽吸缝为连续抽吸缝或间断抽吸缝或间断错位抽吸缝。本发明提出的超声速吸附式压气机串列静子叶片叶栅通道内气流经过激波后在抽吸以及串列叶片的流动控制技术二者耦合的作用下,流动分离区面积显著减小,流动分离几乎被完全消除。

    一种基于多孔的超声速吸附式压气机叶片

    公开(公告)号:CN113153815A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202011316109.8

    申请日:2020-11-22

    Abstract: 一种基于多孔的超声速吸附式压气机叶片,在该超声速吸附式压气机叶片的吸力面与压力面之间有叶展方向贯通的抽吸腔。在超声速吸附式压气机叶片的吸力面排布有多个与抽吸腔贯通的抽吸孔。各抽吸孔为横截面面积相同的圆形孔或矩形孔。超声速吸附式压气机叶片在栅板上安装的栅距为30.55mm,安装角为47°;在设计工况下进行数值模拟时,进口气流角为61°,设计进口马赫数为1.5。本发明避免了激波在吸力面表面的反射,减少气流经过激波的损失;同时,激波冲击点位于抽吸孔内有效减弱了激波与吸力面附面层的相互干涉,有效抑制了激波后附面层分离现象的产生,避免气流在吸力面持续加速进而导致通道激波前马赫数过大,降低了波前马赫数和激波损失。

    一种超声速吸附式压气机串列静子叶片

    公开(公告)号:CN113446261B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110840561.2

    申请日:2021-07-24

    Abstract: 一种超声速吸附式压气机串列静子叶片,前排叶片与后排叶片一一对应组成多个串列静子叶片。所述前排叶片的吸力面与压力面之间开有抽吸腔,该抽吸腔沿叶片叶展方向贯通该以减弱流动分离现象,进行流动控制,通过该串列叶片以保证在提高负荷的条件下,产生较小的流动分离。叶片。在所述前排叶片的吸力面上有抽吸缝;所述抽吸缝为连续抽吸缝或间断抽吸缝或间断错位抽吸缝。本发明提出的超声速吸附式压气机串列静子叶片叶栅通道内气流经过激波后在抽吸以及串列叶片的流动控制技术二者耦合的作用下,流动分离区面积显著减小,流动分离几乎被完全消除。

    一种基于多孔的超声速吸附式压气机叶片

    公开(公告)号:CN113153815B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202011316109.8

    申请日:2020-11-22

    Abstract: 一种基于多孔的超声速吸附式压气机叶片,在该超声速吸附式压气机叶片的吸力面与压力面之间有叶展方向贯通的抽吸腔。在超声速吸附式压气机叶片的吸力面排布有多个与抽吸腔贯通的抽吸孔。各抽吸孔为横截面面积相同的圆形孔或矩形孔。超声速吸附式压气机叶片在栅板上安装的栅距为30.55mm,安装角为47°;在设计工况下进行数值模拟时,进口气流角为61°,设计进口马赫数为1.5。本发明避免了激波在吸力面表面的反射,减少气流经过激波的损失;同时,激波冲击点位于抽吸孔内有效减弱了激波与吸力面附面层的相互干涉,有效抑制了激波后附面层分离现象的产生,避免气流在吸力面持续加速进而导致通道激波前马赫数过大,降低了波前马赫数和激波损失。

    压气机三段式可调串列叶片

    公开(公告)号:CN113309737A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110694204.X

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 一种压气机三段式可调串列叶片,包括第一段叶片、第二段叶片和第三段叶片,并由该第一段叶片构成了压气机三段式可调串列叶片的前缘,由该第三段叶片构成了压气机三段式可调串列叶片的后缘,并且该前缘顶点至后缘顶点之间连线的长度为总弦长。本发明减少或防止了叶栅通道气流分离,提高级负荷,改善压气机的气动性能,进一步提高叶片的抗附面层分离能力。与现有技术相比较,本发明能够承受更高的负荷,满足了气流在较大气流偏转角的情况下的扩压减速的作用,克服了现有技术中操作的采用常规压气机叶片在变工况下会产生附面层分离,从而降低压气机气动性能,采用常规的两段式的串列叶片亦不能有效提高叶片的抗分离能力的不足。

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