风力机翼型气弹响应的风洞模拟实验研究

来源 :工程热物理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mxhdb
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非定常气弹设计是叶片大型化设计的瓶颈技术,开展叶片气弹响应实验研究具有重要的科学意义和较高的挑战性.本文提出一种气弹相似准则,搭建了模拟三维叶片弯扭耦合气弹响应的翼型俯仰沉浮二自由度风洞气弹实验平台,分析了安攻角和结构刚度对气弹稳定性和振荡形态的影响规律.研究发现了4类不同的气弹响应类型,增大刚度和安装角可以在一定程度上提高负失速颤振的临界风速.结果 可指导柔性叶片气弹设计及数值验证.
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就应用于跨临界二氧化碳(TCO2)热泵循环中的离心压气机进行设计与数值模拟,使用MW级超临界二氧化碳(SCO2)离心压气机的跨临界实验数据进行数值模拟方法验证,使用非线性谐波法进行非定常计算.发现大流量跨临界工况中流道内二氧化碳(CO2)冷凝程度显著增加.叶顶间隙泄漏流为两相流,此部分流动会延伸相变区至下游叶片吸力面,影响主流流动.在TCO2循环中给压缩机设置入口过热度可以显著减少冷凝现象.非定常计算中动静干涉现象会影响叶片尾部的压力分布,同时能更准确地识别出叶片扩压器中的回流涡.
气膜冷却是燃机透平的关键冷却技术,其中射流问题又是气膜冷却的核心物理问题,本文采用大涡模拟方法研究了圆孔冷却射流的输运特性.文中首先采用流向准周期性方法实现了稳定的壁面湍流生成功能.通过对槽道湍流的大涡模拟验证,指出了在两种对流项格式下解析壁面湍流所需要的网格尺度,同时针对六种亚格子模型进行了验证.文中还发展了基于曲面拓扑块的结构网格生成方法,能够在三维复杂拓扑时生成高质量网格.采用上述的大涡模拟技术,本文研究了圆孔射流在速度比VR=0.46时的时均和瞬时流场涡结构,分析了射流涡系卷夹冷气的输运过程,指出
三级回热压缩循环效率高、结构简单,是一种比再压缩循环更具潜力的超临界二氧化碳循环.间冷过程是一种常用的提高布雷顿循环效率的方法,当应用该方法时,可进一步提高循环效率.本文研究了三级回热压缩循环与间冷过程耦合时的特性,计算发现,当间冷压力偏离最优值时,循环效率会有明显下降,甚至低于同参数无间冷循环的效率.而在最优间冷压力下,间冷级数越高,对应的循环效率就越高,但效率增幅会逐渐降低.与再压缩循环相比,间冷过程与三级回热压缩循环耦合时效果更好,其效率优势能达到1%以上.当透平进口温度提高时,间冷过程对循环的效率
通过问卷和访谈的研究方法,针对该校学生的学习现状,分析影响学生学习的社会、家庭、校园及学生本身因素,有针对性地提出解决中职幼师生学习问题的对策,即加强职业生涯规划教育及思政课的德育作用,更新教学内容,改变教学方法,改革评估方式,建设班主任队伍,形成家校共育机制.
本文采用大涡模拟方法对加装旋转叶片的T型通道内冷热流体流动混合过程进行了数值模拟研究.在主管支管管径比为2:1的条件下,探究旋转叶片对T型通道内冷热流体混合的影响机理.通过对比分析有无叶片的T型通道内温度场,发现加装旋转叶片能够加快通道底部和对称面两侧流体的温度混合从而缩短通道内的混合长度,同时能够减小y轴方向的平均温度梯度进而改善通道内的热分层现象.为进一步分析旋转叶片在T型通道内的作用方式,本文获取了叶片旋转至不同角度下T型通道内的速度场和涡结构分布,结果表明加入旋转叶片后通道内出现了马蹄涡、叶尖分离
本文采用线性传声器阵列分别对具有常规尾缘及锯齿形尾缘的后掠叶片的尾缘噪声进行了实验测量;运用CLEAN-SC数据处理方法精确地识别出叶片尾缘噪声的声学参数.并且基于多组实验结果的对比,深入研究了不同的尾缘锯齿长度、周期、几何比例对后掠叶片尾缘噪声降噪效果的影响.实验结果表明:在低湍流度、自由来流情况下,在总声压级降噪方面,尾缘锯齿长度越大,尾缘噪声的降噪效果愈发明显;尾缘锯齿周期增大,其降噪效果也有不错的改善;针对几何比例相同的尾缘锯齿,其整体尺寸越大,降噪效果越显著.对于特定的后掠叶片而言,一定存在可以
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随着大数据时代的迅速发展,思想政治建设工作不断推进,对于学生思政教育改革的要求也越来越具体化.其中,《数据库原理》课程中融入思想政治教育,也是新课改的重要内容.作为计算机科学与技术类专业的必修课程,不再单单是注重技术人才的实践能力培养,还针对人才的思想教育做出了明确的要求.而在《数据库原理》教学中,学生多以理性的角度进入专业知识领域,教师可以利用专业知识的原理融合思政内容,达到良好的教学效果.因此,该文将具体展开《数据库原理》教学中思政元素的应用方式,并详细阐释关于其融合与实践的实际意义.
结合无网格局部彼得洛夫-伽辽金(MLPG)方法和径向基函数有限差分(RBF-FD)无网格方法求解非线性热传导问题.MLPG方法属于弱式无网格方法,具有处理边界条件方便的优点,然而因其要做大量的插值、积分运算而计算效率偏低;RBF-FD无网格方法属于强式无网格方法,直接对微分算子进行数值离散,计算效率高,然而其边界条件的处理较复杂.将二者相结合,在求解域边界附近采用MLPG方法,其它区域采用RBF-FD无网格方法,则能扬长避短.介绍了MLPG方法和RBF-FD无网格方法的基本原理,将该混合方法用来求解非线性