车用涡轮增压器涡轮流场分析与结构优化

来源 :西华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ysminnpu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
可变几何涡轮增压器能够解决传统增压器的稳定工况范围窄、低速扭矩不足、瞬态响应性差等严重问题。为了使得增压器能够与发动机的配合到达最佳状态,发展了可变几何技术。发动机的变负载情况频繁,导致涡轮增压器处于变工况下运行,从而导致涡轮总体性能变化范围广,形成涡轮级内部复杂的流动情况。因此,对变工况下涡轮级内流场进行分析,在此基础上对涡轮结构进行优化,对于控制涡轮内部流动损失,以及提升涡轮效率具有一定的工程实用价值。本研究课题兼顾现有研究条件和研究目的,围绕可变几何涡轮增压器涡轮级的内流场分析及气动优化等方面展开。其主要研究工作如下:  用非接触式结构光扫描仪和二维轮廓仪来获取涡轮级弯扭型涡轮叶片的点云数据和喷嘴环的几何数据,并借助 UG/Imageware逆向造型技术平台及三维建模软件 Pro/E建立精确的涡轮级三维模型。在此基础上,通过结构化分块网格划分技术建立计算模型,并对计算模型进行网格无关性验证。  通过NUMECA数值计算平台对已验证的低、中、高速工况下涡轮计算模型进行内部流场求解和细致剖析,探明涡轮级内部流动损失情况,为涡轮级内部流动情况的改善提供流场参考。研究发现:喷嘴环及涡轮的成型方式导致变工况下涡轮叶片及喷嘴环叶片前、尾缘处形成了局部流动损失;涡轮通道内部流动损失的主要成分是因二次流引起的各种涡系的生成和发展;并且发现造成各工况下流动损失的涡系结构影响范围和强度各不相同,低速工况下的涡轮通道内通道涡的强度较高速工况下大,这也是导致低速工况下涡轮效率偏低的主要流动状况的主要原因;喷嘴环高速叶片斜切口流道内流动情况复杂使得涡轮处于高速工况下流动损失大。涡轮级内部的流动情况复杂,该研究对如何降低涡轮通道内的流动损失,改善涡轮的整体性能有重要意义。  本文将涡轮效率设为优化目标,运用均匀试验方法对其结构几何参数进行优选,对结构进行了改良,优化后使得其效率得到提升,其内部流动情况得到改善。通过优化前、后的涡轮流场进行比对,表明通道涡、泄露涡影响范围被抑制是涡轮效率提升的本质流动特征。为涡轮增压器的开发、应用及性能优化提供流场依据。
其他文献
2004年《缺陷汽车产品召回管理规定》的颁布实施,标志着我国汽车产品召回正式进入政府监管的时代。2012年,《缺陷汽车产品召回管理条例》的发布,更加完善了我国汽车产品召回
经济的高速发展,使得人们对于建筑的需求越来越大。楼层不断增高,土地不断扩充,许多软土地基不得不用来建设。近几年,自然灾害频繁发生,带来了不可估计的经济损失,以及对人类
科学技术发展日新月异,先进制造理念推陈出新,产品的微型化成为工业制造的一个趋势。具有微孔特征的微器件在电子信息、生物医疗和微机电系统等领域应用广泛,与之相关的微孔制造
并联机构有着结构简单、承载能力高、易于控制等优点,是国内外等新技术新研究方向的组成部分。近些年来,对于研究少自由度的并联机构比例越来越重,因为它在工业等领域应用意义及
为提高蔬菜质量安全水平,加大对蔬菜质量安全监管力度,本文研究了南宁市2009-2011年蔬菜农药残留情况,抽样依据农业行业标准 NY/T762-2004的相关技术要求执行,并按照农业行业
疲劳失效是车辆失效的主要形式之一。疲劳仿真可以快速有效的进行失效风险评估,节约大量的试验成本,缩短产品开发周期。仿真中准确有效的疲劳载荷输入是影响疲劳仿真结果的关