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公开(公告)号:CN114458613A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210148084.8
申请日:2022-02-17
申请人: 集美大学
摘要: 本发明涉及一种超音速轴流压气机的流量调节方法及装置,其中,该装置包括多个叶片角度调节机构和多个可转叶片,所述可转叶片可转动地安装在机匣上,多个所述叶片角度调节机构环绕安装在所述机匣上,并且每个所述叶片角度调节机构同时转动不同数量的所述可转叶片,使得能通过所述叶片角度调节机构将所述可转叶片转动90°以关闭所述超音速轴流压气机的相应通道,进而实现流量调节。本流量调节装置结构简单,控制方便,能够实现对流量的精确调节。
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公开(公告)号:CN108603509A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201780011074.7
申请日:2017-01-11
申请人: 西门子股份公司
摘要: 本发明涉及一种用于轴流式压气机的压气机转子动叶,压气机转子动叶具有动叶轮廓,动叶轮廓具有跨音速部以及动叶轮廓的轮廓部(21),轮廓部(21)在跨音速部中延伸并且在轮廓部的吸力侧(5)上具有凹吸力侧区(10)和凸吸力侧区(11),凸吸力侧区被布置在凹吸力侧区(10)的下游,并且在轮廓部的压力侧(4)上,轮廓部具有凸压力侧区(14)和凹压力侧区(13),凹压力侧区(13)被布置在凸压力侧区(14)的下游,其中轮廓部(21)的压力侧(4)上的曲率变化趋势(27)和轮廓部(21)的吸力侧(5)上的曲率变化趋势(28)均以连续方式施加在轮廓部(21)的轮廓翼弦(22)上,曲率变化趋势(27、28)各自的最小值的位置相互之间的差异不超过轮廓翼弦(22)的长度的10%,并且曲率变化趋势(27、28)各自的最大值的位置相互之间的差异不超过轮廓翼弦(22)的长度的10%。
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公开(公告)号:CN104373388B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410650774.9
申请日:2014-11-15
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种压气机带离散缝式周向槽机匣处理方法,属于叶轮机械领域。该方法首先在压气机叶顶机匣开设周向槽,然后在周向槽底部开设离散缝,通过离散缝将各个周向槽相连通。该机匣处理控制方法能够能有效地利用叶片通道内的压差,不仅能通过周向槽将压力面附近的流体输运至吸力面附近,还能通过周向槽底部的缝将叶片通道下游的流体输运至上游。这有利于促进机匣处理结构内流体和主流之间的质量和动量交换,能够有效地减小叶顶泄漏涡造成的低速区,推迟叶顶前缘附近泄漏流溢流的发生,从而可以提高压气机的稳定工作范围。
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公开(公告)号:CN102678583B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201210116100.1
申请日:2012-03-01
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: F04D21/00 , B23P15/006 , F04D17/02 , F04D29/053 , F04D29/282 , F04D29/284 , F04D29/624 , Y10T29/49243 , Y10T29/49245 , Y10T29/49325
摘要: 本发明涉及组装包括径向流动通道的超音速压缩机转子的系统和方法。一种超音速压缩机转子包括:转子盘(48),其包括基本圆柱形的端壁(60)、径向内表面(56)以及径向外表面(58),端壁在径向内表面和径向外表面之间延伸;联接至端壁的多个叶片(46),叶片从端壁向外延伸,相邻叶片形成一对(74)并间隔开一定周向距离,使得流动通道被限定在各对沿周向相邻的叶片之间,流动通道在入口开口(78)和出口开口(80)之间大体沿径向延伸;以及联接至端壁的第一超音速压缩坡道(102),第一超音速压缩坡道定位于流动通道内,以促进在流动通道内形成至少一个压缩波(102)。
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公开(公告)号:CN102753832B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201080064064.8
申请日:2010-10-08
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: F04D21/00 , F04D17/127 , F04D19/024
摘要: 本发明提供了包括超音速压缩机转子(100)的超音速压缩机,该超音速压缩机转子包括可变频的转子盘,该转子盘允许限制或打开转子的流体流动通道的一部分,以便在例如转子起动或稳态的不同操作阶段期间提高转子的性能。该超音速压缩机转子(100)包括共用公共旋转轴线的第一转子盘(101)、第二转子盘(102)和第三转子盘(103)。第一转子盘(101)和第二转子盘(102)可旋转地联接,并且第三转子盘(103)设置在它们之间。第三转子盘(103)可相对于所述第一转子盘(101)和第二转子盘(102)独立地旋转,并且包括用于限制或打开由转子盘(101,102,103)和至少两个叶片(150)限定的流动通道的一部分的凸起的表面结构。流动通道包括超音速压缩斜坡(120)且包围凸起的表面结构(110)。
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公开(公告)号:CN103573654A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310470696.X
申请日:2013-10-10
申请人: 摩尔动力(北京)技术股份有限公司
发明人: 靳北彪
摘要: 本发明公开了一种多级冲压压气机,包括动力源和至少两个环形旋转结构体,所有所述环形旋转结构体套装设置,所述动力源对所述环形旋转结构体输出旋转动力,相邻的两个所述环形旋转结构体按不同方向旋转,在所有所述环形旋转结构体内设扩压器。本发明还公开了应用所述多级冲压压气机的发动机。本发明可以有效降低转子(即所述环形旋转结构体)转速,提高对气体的压缩力度,进而可提高压气机和发动机的工作效率,减少其体积和重量。可以使冲压发动机广泛应用于车、船及飞行器上。
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公开(公告)号:CN103047154A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210236326.5
申请日:2012-07-06
申请人: 拉姆金动力系统有限责任公司
IPC分类号: F04D21/00
CPC分类号: F04D21/00 , F03D1/0633 , F04D27/0207 , F04D27/0215 , F04D29/522 , F04D29/547 , F04D29/563 , F04D29/682 , F05B2240/30 , F05D2240/127 , Y02E10/721 , Y10T137/85938
摘要: 本发明公开一种超音速压缩机,包括将超音速状态的气体传输到扩压器的转子。扩压器包括多个具有收敛部和扩张部的气动管道,使气体减速到亚音速状态然后使亚音速气体膨胀,从而使气体的动能变为静压。气动管道包括控制边界层的涡流发生结构和改变有效收缩比的结构使得即使当气动管道被设计为高压力比时仍然能够起动,以及用于边界层控制的结构。在一个实施方式中,气动管道被设置成,当在与气动管道入口处的流动方向正交的横截面上观察时,具有超过二比一的宽高比。
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公开(公告)号:CN102865234A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210236346.2
申请日:2012-07-06
申请人: 拉姆金动力系统有限责任公司
CPC分类号: F04D21/00 , F03D1/0633 , F04D27/0207 , F04D27/0215 , F04D29/522 , F04D29/547 , F04D29/563 , F04D29/682 , F05B2240/30 , F05D2240/127 , Y02E10/721 , Y10T137/85938
摘要: 一种超音速压缩机,包括具有将超音速状态的气体传输到扩压器的反动式叶片的转子。扩压器包括多个具有收敛部和扩张部的气动管道,使气体减速到亚音速状态然后使亚音速气体膨胀,从而使气体的动能变为静压。气动管道包括改变有效收缩比的结构使得即使当气动管道被设计为高压力比时仍然能够起动,以及用于边界层控制的结构。在一个实施方式中,气动管道被设置成,当在与气动管道入口处的流动方向正交的横截面上观察时,具有超过二比一的宽高比。在一个实施方式中,前缘的数目最少化,与附随转子中的叶片数相比,可以少于一半,或远远少于一半。
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公开(公告)号:CN102865141A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210236601.3
申请日:2012-07-06
申请人: 拉姆金动力系统有限责任公司
CPC分类号: F01D9/00 , F01D1/026 , F01D1/10 , F01D1/16 , F01D5/02 , F01D9/047 , F02C3/00 , F02C3/04 , F02C3/06 , F02C3/14 , F02C7/00 , F02C7/22 , F02C9/16 , F02C9/18 , F04D21/00 , F05D2220/3216 , F05D2220/3218 , F05D2220/3219 , F05D2240/128 , F05D2240/30 , F05D2240/301 , F05D2240/302 , F05D2240/35 , Y02E20/14
摘要: 本发明涉及具有压缩机转子的燃气涡轮发动机,该压缩机转子具有压缩机冲击式叶片,其将超音速状态的气体运送到定子。定子包括一个或更多个气动管道,其每个都具有收敛部和扩张部,用于将选定的气体减速到亚音速状态并将高压的含氧化剂气体运送到火焰稳定器。火焰稳定器可以设置为驻涡燃烧室,用于燃烧燃料从而产生热的加压燃烧气体。热的加压燃烧气体在通过气动管道到达涡轮之前被阻流。通过经由冲击式叶片使燃烧气体膨胀,在涡轮中恢复功。通过平衡压缩机冲击式叶片和涡轮冲击式叶片上的轴向负载,最小化或者避免不对称推力。
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公开(公告)号:CN101936306A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010221478.9
申请日:2010-06-25
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: F04D21/00 , F04D17/127 , F04D29/284 , F04D29/44 , F04D29/441
摘要: 本发明涉及包括径向流动路径的超音速压缩机,具体而言,提供了包括新颖的超音速压缩机转子的新颖的超音速压缩机。超音速压缩机转子设计成以非常高的旋转速度运行,其中进入超音速压缩机转子中的气体速度大于气体中声音的局部速度,因此描述为“超音速”。该新型超音速压缩机包括至少一个超音速压缩机转子,其限定内部圆柱形空腔和外部转子轮缘以及容许在内部圆柱形空腔和外部转子轮缘之间流体连通的至少一个径向流动通道,所述径向流动通道包括超音速压缩拐角。该新颖的超音速压缩机转子预期增强包含它们的超音速压缩机的性能,并且在包括该新颖超音速压缩机的系统中提供更大的设计通用性。
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