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公开(公告)号:CN112610283A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011493606.5
申请日:2020-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F01D5/14
Abstract: 本申请提供了一种采用端壁分区造型设计的涡轮叶栅,包括:端壁及多个叶片。端壁与叶片压力面之间设有压力侧凸起;压力侧凸起的各个轴向截面顶点均位于压力侧顶点线上。端壁与叶片吸力面之间设有吸力侧凸起,吸力侧凸起的各个轴向截面顶点均位于吸力侧顶点线上。本申请提供的涡轮叶栅,根据二次流发展机理以及吸力侧与压力侧的不同流场特征,对叶栅流道端壁进行针对性分区域造型处理设置压力侧凸起及吸力侧凸起,压力侧凸改变了压力面角区展向静压梯度分布,有效地降低了马蹄涡强度;吸力侧凸起增强吸力面角区的流场稳定性,且能够提高叶片尾缘吸力面角区展向静压梯度、抑制壁角涡与低能流体堆积,有效地减少了二次流损失。
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公开(公告)号:CN112282854A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011011782.0
申请日:2020-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F01D5/18
Abstract: 本发明公开了一种具有V型气流差速板的燃气涡轮发动机的涡轮叶片,该涡轮叶片包括叶身和榫头,叶身安装在榫头的端壁侧;叶身包括叶片前缘、叶盆、叶身中弦区、叶片尾缘、叶顶和叶背,叶身内部设置有多个冷却腔室,多个冷却腔室之间设置有隔板,冷却腔室中设置有V型气流差速板,叶身表面开设有气膜孔,叶顶开设有至少一个叶顶除尘孔;榫头的伸根开设有冷气入口,伸根靠近叶片前缘的两个冷气入口对应的冷却通道合并为一条流路与冷却腔室连通;靠近叶片尾缘的两个冷气入口对应的冷却通道合并为一条流路与冷却腔室连通。由此,通过将V型气流差速板固定在相邻的两隔板上,不仅有助于增强叶身的结构强度,还可以使叶片保持在较低的温度水平。
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公开(公告)号:CN109751288B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910038822.1
申请日:2019-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F04D29/68
Abstract: 本发明涉及一种低反力度压气机非定常振荡吸吹装置,它设置在气流输送管路内,包括静止圆盘、动圆盘、步进电机和导流罩,静止圆盘固定在气流输送管路上,静止圆盘的一侧表面与动圆盘连接,另一侧表面设置导流罩,动圆盘通过步进电机的输出轴带动旋转;静止圆盘上设置主通气孔,动圆盘上设置辅助通气孔。本发明能够显著降低流动控制对抽吸位置的敏感响应特性,达到有效抑制气流输送管路内复杂三维流动分离的目的,降低损失。
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公开(公告)号:CN111692117A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010439430.9
申请日:2020-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于扫频式射流器的压气机主动流动控制方法及装置,其中,方法包括:采集叶栅的气动参数;根据气动参数确定无量纲频率和动量系数;根据无量纲频率和动量系数确定扫频射流器的几何尺寸、数量和布置位置;根据扫频射流器的几何尺寸、数量和布置位置,控制压气机流道内的分离流动。根据本发明实施例的基于扫频式射流器的压气机主动流动控制方法,通过在压气机叶片吸力面表面或者端壁布置扫频式射流器来对角区分离进行控制,有着控制范围更大,能够对流场中的湍动能进行控制并使流场更加有序的优点,能够改善压气机叶栅的气动性能,进而改善发动机性能,具有较高的工程价值与经济效益。
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公开(公告)号:CN109681475A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811628842.6
申请日:2018-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F04D29/68
CPC classification number: F04D29/682
Abstract: 本发明涉及一种高负荷压气机附面层非定常振荡抽吸流动控制方法,基于附面层抽吸流动控制方法实现,包括:所述非定常振荡抽吸流动控制方法引入合成射流技术作为人为非定常激励,促发附面层抽吸流动控制中的吸气流量产生周期性振荡变化,进而在抽气过程中引入非定常激励效应,调节流场的非定常特性。本发明方法可以达到有效抑制流道内复杂三维流动分离的目的,并降低损失,增大折转角,从而能够大幅度提升压气机的气动性能,减少流动堵塞。
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公开(公告)号:CN109505790A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811626640.8
申请日:2018-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高负荷高通流能力的轴流风机,它包括叶轮,所述叶轮包括多个进口导叶、多个动叶和多个静叶;多个进口导叶沿圆周方向均匀设置在轮毂进口侧,多个静叶沿圆周方向均匀设置在轮毂出口侧,多个动叶沿圆周方向均匀设置在进口导叶和静叶之间;所述风机的进口轮缘半径为890~910mm,进口轮毂比为0.74~0.77,子午流道水平无收缩,导叶、动叶和静叶的叶高均为205~230mm。本发明风机进口的高轮毂比和短叶高保证了风机具有高通流能力的优势,进而促进了有效迎风面积减小,通流效率提高。
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公开(公告)号:CN109505788A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811595197.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种可逆轴流风机,包括动叶轮,所述动叶轮包括多个动叶,所述动叶采用对称的S型叶型,动叶以其最大内切圆的圆心呈中心对称;所述最大内切圆圆心位于距离动叶前缘50%轴向弦长处;所述动叶的叶高505mm至555mm,动叶弦长为295mm至305mm。本发明结构设计可使风机在达到一定的流量和压升的同时,实现气流流动的高效性。
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公开(公告)号:CN106368973B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610986341.X
申请日:2016-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及压气机技术领域,尤其是涉及一种压气机的静叶与端壁间的间隙流动控制方法及使用该方法的压气机。该压气机,包括静叶、轮毂与机匣;所述静叶的叶根与所述轮毂之间设置有间隙,所述轮毂上开设有第一抽吸气道,且所述第一抽吸气道位于所述静叶的叶根的下方,用于抽吸间隙泄漏流;和/或,所述静叶的叶顶与所述机匣之间设置有间隙,所述机匣上开设有第二抽吸气道,且所述第二抽吸气道位于所述静叶的叶顶的上方,用于抽吸间隙泄漏流。本发明利用附面层吸除技术对间隙流动进行合理控制,以减少高负荷压气机的静叶与端壁间的间隙流动引发的损失。
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公开(公告)号:CN106368973A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610986341.X
申请日:2016-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F04D27/002 , F04D29/321
Abstract: 本发明涉及压气机技术领域,尤其是涉及一种压气机的静叶与端壁间的间隙流动控制方法及使用该方法的压气机。该压气机,包括静叶、轮毂与机匣;所述静叶的叶根与所述轮毂之间设置有间隙,所述轮毂上开设有第一抽吸气道,且所述第一抽吸气道位于所述静叶的叶根的下方,用于抽吸间隙泄漏流;和/或,所述静叶的叶顶与所述机匣之间设置有间隙,所述机匣上开设有第二抽吸气道,且所述第二抽吸气道位于所述静叶的叶顶的上方,用于抽吸间隙泄漏流。本发明利用附面层吸除技术对间隙流动进行合理控制,以减少高负荷压气机的静叶与端壁间的间隙流动引发的损失。
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公开(公告)号:CN106368741A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610985914.7
申请日:2016-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F01D5/14
CPC classification number: F01D5/141
Abstract: 本发明涉及涡轮叶片制造技术领域,尤其是涉及一种具有小翼肋条叶尖的叶片及使用该叶片的涡轮,所述叶片的叶尖设置有压力侧小翼和/或吸力侧小翼,其中,所述压力侧小翼位于所述叶片的压力侧表面,所述吸力侧小翼位于所述叶片的吸力侧表面。所述涡轮,包括轮毂及如所述的具有小翼肋条叶尖的叶片;所述具有小翼肋条叶尖的叶片固定于所述轮毂上。本发明具有减小叶尖泄漏流动,同时控制泄漏涡和上通道涡在叶栅中引起的损失,最终提高叶轮机构的效率的特点。
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