避免壓氣機(jī)失速的方法
失速裕度越大,工作范圍也越寬廣和安全。但是,如果失速裕度過大,則工作點(diǎn)過于遠(yuǎn)離效率和增壓比都較好的區(qū)域,這也是不利的。因此,在設(shè)計(jì)階段就能較合理的擬定失速裕度的大小是十分關(guān)鍵的問題。
在低折合轉(zhuǎn)速下,發(fā)生不穩(wěn)定工況的原因是由于前幾級的攻角i過大,葉背嚴(yán)重分離,以及后幾級出現(xiàn)負(fù)攻角i<0而進(jìn)入堵塞,并加重了前幾級的葉背分離,而中間級則變化很小。因此,在氣動設(shè)計(jì)時,可以減少前后各級的加功量,而適當(dāng)加大中間各級的加功量,也就是在總加功量沿各級的分配上采取措施,從而提高全臺壓氣機(jī)的效率和改善非設(shè)計(jì)點(diǎn)的性能。壓氣機(jī)的氣動設(shè)計(jì)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)發(fā)動機(jī)在飛機(jī)上的工作情況來選取,盡量使得在整個工作范圍由偏離設(shè)計(jì)點(diǎn)比較小,以保持較高的效率和足夠的安全性。
前幾級進(jìn)入不穩(wěn)定狀態(tài)是由于葉背產(chǎn)生嚴(yán)重分離引起的,而氣流分離則由于葉背附面層內(nèi)的低能氣流不足于反抗正壓力梯度。如果設(shè)法使附面層內(nèi)的低能氣流獲得外部能量或吸去貼在葉面上的一層厚附面層,就有可能使葉背氣流不分離或推遲分離的發(fā)生?;谶@種考慮,存在向附面層吹氣或從附面層吸氣的兩種方案。
1.向附面層吹氣
右圖是一種有可能在軸流式壓氣機(jī)靜葉上采用的結(jié)構(gòu)方案。這種結(jié)構(gòu)提供了通過葉面縫隙向附面層吹氣的可能性。通過上部管接頭從氣源將氣體引入葉片內(nèi)腔,并經(jīng)具有葉片型線的線縫隙排出。吹靜葉上的附面層時,來自氣源的氣體沿著葉背的切線方向吹出縫隙。這股氣流的壓力比葉片槽道的壓力高,通過縫隙的氣體流量和流速的大小,應(yīng)根據(jù)縫隙至葉片出扣尾緣這一段葉面保持無分離流動而定。對于多級軸流壓氣機(jī)的靜葉,吹噴氣流可引自下一級或引自別的壓縮氣源。根據(jù)葉片排在非設(shè)計(jì)工況的流動特性,流過縫隙的吹氣強(qiáng)度可以沿葉片變化。例如,為了防止長葉片級中發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速,葉尖截面上的吹氣強(qiáng)度應(yīng)高于輪轂截面。
2.抽吸附面層
對靜葉抽吸附面層是通過縫隙或葉片內(nèi)腔的多孔段,從葉片附面層中吸出一定數(shù)量的氣體,把葉片內(nèi)腔與壓氣機(jī)進(jìn)口段連通就可以把氣體抽吸出來。至于動葉上的附面層的抽吸則可通過離心現(xiàn)象的作用,使葉片內(nèi)腔抽吸真空來達(dá)到。一種為實(shí)現(xiàn)抽吸附面層而具有多孔壁表面的動葉片如右圖所示。
以上兩種方法都需要從外部供給能量,也可以依靠重新分配氣流本身的能量去影響附面層而無需從別的系統(tǒng)向氣流補(bǔ)增能量,下面簡單介紹這方面的可能方案。
1)在葉片上安裝紊流發(fā)生器
在沒有外部能源供應(yīng)的條件下,要增強(qiáng)附面層抗分離能力的一種方法就是強(qiáng)化附面層內(nèi)部的以及附面層和主流之間的能量交換,具體措施就是在葉片上設(shè)置紊流器,使被繞流表面一側(cè)的氣流強(qiáng)迫紊流化,葉片上的紊流器原則上可以由整體的或間斷的一些凸肩構(gòu)成,這些凸肩可以具有不同的高度。紊流發(fā)生器可分為兩種形式。
(1)主氣流紊流器:這種紊流器的高度足以觸及附面層之外的氣流,從而可以強(qiáng)化氣流核心區(qū)和附面層之間的能量交換。
(2)附面層紊流器:這種紊流器主要對附面層內(nèi)部的流動特性有影響。
2)采用開縫葉片
另一種依靠調(diào)整氣流本身的能量來推遲附面層分離的方案就是采用開縫葉片,這種葉片具有能改變?nèi)~柵分離特性的前緣襟翼。葉片槽道內(nèi)的氣體重新分配,使得有一部分氣體穿過主葉型和縫隙時與主流混合,這部分混合氣流跟縫隙處的主葉型表面附面層中的氣流相比,速度已大大提高,這就保證了大攻角工況下,開縫葉柵的葉型全部處于無分離的繞流狀態(tài)。
3)串列葉柵
串列葉柵的作用除了和開縫葉片一樣改善了附面層內(nèi)的流動外,還把原來由單個葉柵負(fù)擔(dān)的氣流轉(zhuǎn)折角和增壓分給這兩個葉片排,這樣就可能具有較小的損失。大量的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,如果葉片之間的相互位置安排得當(dāng),就可以使總的流動損失比單排時的損失小。例如,法國透默llI-C渦軸發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)出El和美國J85-B壓氣機(jī)出口都采用了串列葉柵。
進(jìn)氣畸變對壓氣機(jī)的直接影響就是不穩(wěn)定邊界的右下移動,和無畸變時相比,縮小了穩(wěn)定工作范圍,失速裕度大大下降。為了擴(kuò)大壓氣機(jī)的穩(wěn)定工作范圍和提高壓氣機(jī)的抗畸變的能力,除了在設(shè)計(jì)葉片時采用小的展弦比外,在20世紀(jì)60年代就開始采用了"機(jī)匣處理"技術(shù),這種技術(shù)發(fā)展很快。結(jié)構(gòu)簡單、效果明顯的機(jī)匣處理技術(shù)已經(jīng)在新型航空發(fā)動機(jī)中得到了實(shí)際有效的應(yīng)用,例如JT-9D發(fā)動機(jī)的風(fēng)扇的外機(jī)匣、C-6發(fā)動機(jī)和蘇聯(lián)米-23飛機(jī)上用的P-29發(fā)動機(jī)上都采用了這種技術(shù)。
機(jī)匣處理的形式很多,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)考驗(yàn)的大體有如下幾種:蜂窩結(jié)構(gòu)形式;周向槽的形式;葉片弦向槽形式;帶有氣室的徑向孔式;軸向斜槽式等。除周向槽形式以外,其他各種機(jī)匣處理均可帶駐室或不帶駐室。實(shí)驗(yàn)證明,與實(shí)壁機(jī)匣相比,采用機(jī)匣處理后,壓氣機(jī)的不穩(wěn)定邊界都不同程度地向左上方移動,從而使失速裕度提高。大量的實(shí)驗(yàn)研究也表明,幾何形狀及尺寸不同的機(jī)匣處理形式都不同程度地提高了失速裕度,然而每種機(jī)匣處理的效果是不同的。評定其效果不僅要注意失速裕度的增加量,而且要注意對效率的影響,以及考慮機(jī)匣處理的工藝性和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等。試驗(yàn)結(jié)果還表明機(jī)匣處理在進(jìn)氣畸變的條件下,具有更明顯的效果,這是其他擴(kuò)大穩(wěn)定工作范圍方法所不具備的特點(diǎn),即機(jī)匣處理不僅可以擴(kuò)大壓氣機(jī)的穩(wěn)定工作范圍,而且可以有效地提高壓氣機(jī)抗進(jìn)口畸變的能力。
以壓氣機(jī)失速為代表的非定常流動現(xiàn)象是危及壓氣機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的主要障礙,尤其在變工況運(yùn)行頻繁的航空發(fā)動機(jī)上體現(xiàn)的尤為突出。如何在發(fā)動機(jī)運(yùn)行過程中避免流動失穩(wěn)的發(fā)生,使壓氣機(jī)能高效、穩(wěn)定地運(yùn)行,一直是制約我國航空發(fā)動機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的三大瓶頸之一。
壓氣機(jī)在進(jìn)入失速和喘振之前存在先兆擾動,這已成為這一研究領(lǐng)域的共識。失速先兆最先是由Moore和Greitzer于1986年采用壓縮系統(tǒng)穩(wěn)定性理論模型預(yù)測到。失速先兆檢測是壓氣機(jī)主動控制技術(shù)提出之后,壓氣機(jī)穩(wěn)定性領(lǐng)域的又一重要研究問題。提前預(yù)測或者檢測到失速先兆,對于及時抑制或延緩壓氣機(jī)失穩(wěn)具有十分重要的意義。國外,Tryfonidis采用行波能量法、Bright采用相關(guān)積分法、Hoss采用小波分析、Methling采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及Tahara采用自相關(guān)算法分析壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子葉頂動態(tài)壓力信號,結(jié)果表明這些算法均能提交檢測時速早期擾動。
一,假如電纜線有露出電T2紫銅絲的地區(qū),用塑膠膠帶纏上。二,觸碰電纜線時要戴上帶絕緣性的手套。三,不要濕手觸碰電源插座等有電的物件。四是,當(dāng)觸碰疑是感應(yīng)起電的物件時,得用手臂去碰,不必用手,由于即便該...
軸流式壓氣機(jī)的原理:軸流壓氣機(jī)由多級組成,每一級包含一排轉(zhuǎn)子葉片和隨后的一排靜子葉片。工質(zhì)首先由轉(zhuǎn)子葉片加速,在靜子葉片通道減速,將轉(zhuǎn)子中的動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,該過程在多級葉片中反復(fù)進(jìn)行,直到總壓比達(dá)到...
1、采用低甲醛含量和不含甲醛的室內(nèi)建筑和裝修材料,這是最為有效的方法。 2、采用不含甲醛的油漆、涂料.裝飾 3、要選擇正規(guī)的裝飾公司,特別要注意選擇對室內(nèi)環(huán)境重視的公司。 4...
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壓氣機(jī)葉片制造工藝過程剩余應(yīng)力的檢驗(yàn)張德林燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)的可靠性和壽命在很大程度上取決于壓氣機(jī)葉片的工作可靠性,這是因?yàn)閴簹鈾C(jī)葉片承受相當(dāng)大的動載和靜載。在大多數(shù)情況下,葉片的耐久性是由彎曲動載決定的,而耐動載能力在很大程度上又取決于葉片表層的性能,...
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評分: 4.5
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