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申请/专利权人:中国长江动力集团有限公司
摘要:本发明涉及一种基于抛物线流型的密流可控涡叶片设计方法,所述密流可控涡叶片由若干特征叶型组成,其首先计算各特征叶型的绝对高度;然后将各个特征叶型调整至计算值,然后按初始设计参数生成初始三维叶片;再迭代求解相关方程获得密流及气动参数沿叶片径向的分布特征和流线图,再修正抛物线流型,重新生成三维叶片,重复求解,直至与设计要求匹配合格;然后评估三维叶片的气动损失程度及二次流特征并修正弯曲积叠线中的弯曲参数,再重新生成三维叶片,直到全三维叶片的气动损失最小;该方法将密流分布作为可控涡控制准则的设计方法,其物理意义清晰,提高了叶片造型效率;提升了叶片的做功能力和效率。
主权项:1.一种基于抛物线流型的密流可控涡叶片设计方法,所述密流可控涡叶片由若干特征叶型组成,其包括如下步骤:S1、根据预定的初始设计参数,计算各特征叶型的绝对高度;S2、选择一套特征叶型作为基准叶型,将各个特征叶型调整至步骤S1计算的绝对高度;S3、根据初始抛物线流型和初始弯曲积叠线,将各个特征叶型沿径向积叠并沿周向偏移生成初始三维叶片;S4、读取生成的三维叶片的数据,迭代求解相关方程获得密流及气动参数沿叶片径向的分布特征和流线图,所述密流定义为静叶栅与动叶栅之间的流道间隙内的蒸汽密度与轴向速度的乘积;S5、根据所述分布特征和流线图中流线特征、气动效率与设计要求的匹配情况,修正抛物线流型,参照步骤S3重新生成三维叶片,重复步骤S4,直至分布特征和流线图中流线特征、气动效率与设计要求匹配合格;S6、对匹配合格的三维叶片进行三维气动仿真分析,评估三维叶片的气动损失程度及二次流特征;S7、根据分析评估结果修正弯曲积叠线中的弯曲参数,并参照步骤S3重新生成三维叶片,重复步骤S6,直到全三维叶片的气动损失最小、二次流控制在合理范围内;所述的抛物线流型的流线整体呈反扭曲,流线反扭曲程度沿径向变化,流线曲率沿半径方向增大并在叶根处趋近于直线,曲率趋近于零;所述初始弯曲积叠线呈周向正弯曲特征,叶片叶顶区域呈正压力梯度,叶根区域呈负压力梯度;所述抛物线流型的密流和叶片几何出口角沿叶长径向方向呈中部大、端部小的特征分布。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 中国长江动力集团有限公司 一种基于抛物线流型的密流可控涡叶片设计方法
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