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1、自1995年美國(guó)動(dòng)力年會(huì)Capstone等公司推出了發(fā)電功率量級(jí)為25~75kw的微型渦輪發(fā)電機(jī)樣機(jī),由于微型渦輪機(jī)具有能源利用率高,環(huán)境污染小,經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn),便得到了迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。本文以NASA Lewis研究中心某外徑為128mm的微型軸流渦輪作為參考葉型,完成了南航微發(fā)所200kw微型渦輪發(fā)電機(jī)雙級(jí)軸流渦輪設(shè)計(jì)方案,并以微型渦輪機(jī)第一級(jí)渦輪靜葉作為初始方案,研究了適用于微型軸流渦輪的彎葉片設(shè)計(jì)技術(shù)和子午流道收縮技術(shù),并將
2、所設(shè)計(jì)的大彎高小彎角J型彎曲靜葉應(yīng)用于微型渦輪機(jī)第一級(jí)渦輪靜葉,提升了渦輪性能。本文的研究?jī)?nèi)容主要分為以下幾個(gè)方面:
1.采用numeca對(duì)NASA Lewis研究中心某外徑為128mm的微型軸流渦輪進(jìn)行了數(shù)值校驗(yàn),對(duì)比了網(wǎng)格密度和湍流模型對(duì)計(jì)算準(zhǔn)確度的影響,結(jié)果表明numeca軟件能夠較準(zhǔn)確的模擬微型軸流渦輪內(nèi)部流場(chǎng),采用S-A湍流模型,80萬(wàn)節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)格密度,可以確??缫粑⑿洼S流渦輪計(jì)算的準(zhǔn)確度,數(shù)值計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果的偏差不超
3、過(guò)±3%。
2.以 NASA Lewis研究中心某微型軸流渦輪作為參考葉型,完成了微型渦輪發(fā)電機(jī)兩級(jí)軸流渦輪氣動(dòng)設(shè)計(jì)方案。并研究了葉片軸向弦長(zhǎng)對(duì)渦輪流場(chǎng)的影響,結(jié)果表明,在保證葉片稠度一致和滿足最低加工精度要求的條件下,減少葉片軸向弦長(zhǎng),可減緩吸力面附面層堆積現(xiàn)象,渦輪輪緣功和效率較原型分別提高了了2.06%和1.28%。
3.基于微型渦輪機(jī)第一級(jí)渦輪靜葉,開展了彎曲靜葉設(shè)計(jì)技術(shù)研究。對(duì)比了正彎和J型彎靜葉對(duì)微型渦輪
4、流場(chǎng)的影響,認(rèn)為正彎靜葉頂部出口氣流角增大,造成下游動(dòng)葉葉尖泄漏損失增加,整體效率水平下降,而 J型彎方案抑制了下游動(dòng)葉葉背中徑的流動(dòng)分離,整體性能較原型有所提升;并研究了 J型靜葉彎高和彎角對(duì)渦輪性能的影響規(guī)律,結(jié)果表明采用大彎高小彎角設(shè)計(jì)的J型靜葉提高了靜葉根部通流能力,同時(shí)合理分配了靜葉通道內(nèi)的負(fù)荷以及出口氣流方向,對(duì)渦輪級(jí)流場(chǎng)的改善效果更佳。J型靜葉彎高為1彎角為+5°時(shí),渦輪輪緣功和級(jí)效率較原型分別提升0.94%和0.7%。本
5、文所設(shè)計(jì)的大彎高小彎角J型積迭規(guī)律同樣適用于常規(guī)尺度跨音渦輪,并且下游動(dòng)葉對(duì)來(lái)流攻角的變化不特別敏感的情況。
4.基于微型渦輪機(jī)第一級(jí)渦輪靜葉,開展了端壁收縮靜葉技術(shù)研究。研究了高度收縮比 C、收縮段長(zhǎng)度L以及銜接圓R2/R1比值對(duì)收縮靜葉流場(chǎng)的影響規(guī)律,確定了較佳的上端壁收縮型線,并將此端壁型線應(yīng)用于微型渦輪機(jī)第一級(jí)渦輪,靜葉總壓恢復(fù)系數(shù)提高了0.27%,渦輪級(jí)輪緣功和效率分別提升了0.34和0.56%。端壁收縮型線與J型彎
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