离心压缩机系统内无叶扩压器失速的三维模型

离心压缩机系统内无叶扩压器失速的三维模型

论文摘要

无叶扩压器失速是离心压缩机系统内常见的非稳定流动现象之一,它限制了扩压器的稳定工作范围,也限制了离心压缩机整机的稳定工作范围,并影响整机的运行可靠性。认识无叶扩压器内的非定常流动特性,掌握预测无叶扩压器失速的方法,对于扩展其运行范围,改善其工作效率意义重大。而深入研究和理解无叶扩压器内的流动现象,对于无叶扩压器的优化以及与压缩机系统中其他部件的匹配也具有指导意义。本文建立了三种离心压缩机系统内无叶扩压器失速的三维模型,研究了无叶扩压器内的非稳定流动及其失速特性。本文首先通过求解线性化的三维不可压缩欧拉方程,建立了研究无叶扩压器失速问题的三维不可压缩理论模型。研究了无叶扩压器入口非扰动流径向速度在轴向上的分布对扩压器扰动流场以及对失速特性的影响。此外还研究了周向波数,叶轮叶片后弯以及无叶扩压器宽度对扩压器稳定性的影响。模型的计算结果显示,无叶扩压器入口流动的轴向分布会激发内流场轴向速度扰动。同时,对三种不同的入口流动轴向分布类型的研究发现,符合Fj0rtoft提出的非稳定流动必要条件的分布类型临界流量系数最大,即最不稳定。对周向波数的研究发现,最不稳定波数与实验中常见的失速团个数一致,通常在2~4。对叶片后弯的研究证实了后弯对于提高无叶扩压器稳定性的作用,且无叶扩压器越长,扩稳效果越明显。在叶片后弯且入口流动轴向分布不均一情况下发现的多重共振现象则为实验中得到无叶扩压器内可能相继出现两种不同转速失速团的现象提供了一种理论解释。此外,研究还发现增加无叶扩压器的宽度,在保持入口流动轴向分布不变的情况下可以增加长扩压器的稳定性。在三维不可压缩模型的基础上,本文进一步通过求解线性化的三维可压缩欧拉方程,建立了研究无叶扩压器失速问题的三维可压缩理论模型。研究了不同入口马赫数下,无叶扩压器入口非扰动流径向速度在轴向上的分布,周向波数,叶轮叶片后弯角以及无叶扩压器宽度对于扩压器失速的影响,得到了相应的临界流量系数和失速团转速。模型的计算结果显示,无叶扩压器内的扰动流参数幅值随入口马赫数的升高明显增大。对于较短的无叶扩压器,入口流动的轴向分布对其稳定性的影响较为明显;而对于较长的无叶扩压器,入口马赫数对其稳定性的影响较大。周向波数对无叶扩压器稳定性的影响效果随马赫数的变化较小,叶片后弯的相对扩稳效果随马赫数的变化亦不明显,而增加无叶扩压器的宽度但保持入口流动轴向分布不变的所带来的扩稳效果,随着入口马赫数的上升而增强。在较高的入口马赫数下,临界流量系数很接近但相应失速团转速相差明显的多重共振现象,不仅出现在较短的无叶扩压器内,也会出现在中等长度的无叶扩压器内。在平行壁面无叶扩压器失速模型的基础上,本文通过求解非正交坐标系下的线性化三维可压缩欧拉方程,建立了一种可用于研究非平行壁面无叶扩压器失速问题的理论模型,研究了不同轮盖型线对扩压器稳定性的影响,以及非平行壁面无叶扩压器内,周向波数,叶轮叶片后弯角,以及无叶扩压器入口段收缩对于扩压器失速的影响,得到了相应的临界流量系数和失速团转速。模型的计算结果验证了收缩型轮盖对无叶扩压器的扩稳效果,且扩稳效果随着收缩率以及入口马赫数的上升而增强。在非平行壁面无叶扩压器内,最不稳定波数有所减小,但仍然大于1。叶片后弯对非平行壁面无叶扩压器同样具有扩稳效果,但多重共振在较短的非平行壁面无叶扩压器内被抑制。研究还发现,在无叶扩压器入口宽度与出口宽度保持不变的前提下,无叶扩压器入口段收缩越大,稳定性越高。最后,将本论文所开发的无叶扩压器三维不可压缩模型,三维可压缩模型以及用于非平行壁面无叶扩压器的可压缩模型得到的失速预测结果,与文献中以及课题组的低速离心压缩机系统的实验结果,Honeywell高速离心压缩机系统的CFD结果,以及文献中非平行壁面无叶扩压器实验结果进行了比较。结果表明,对于宽度较大的无叶扩压器,忽略边界层的核心流模型可以得到较好的预测结果,且三维模型的预测结果比二维模型更准确。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 符号说明
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景与意义
  • 1.2 国内外的研究现状
  • 1.2.1 压缩机系统失速的研究发展
  • 1.2.2 无叶扩压器失速的研究发展
  • 1.2.3 研究无叶扩压器失速的两类理论模型及Moore 的模型
  • 1.2.4 非平行壁面无叶扩压器的研究现状
  • 1.3 本文主要研究工作
  • 第二章 无叶扩压器失速的三维不可压缩模型
  • 2.1 无叶扩压器失速的三维不可压缩模型
  • 2.1.1 模型控制方程
  • 2.1.2 非扰动流参数求解
  • 2.1.3 分离变量
  • 2.1.4 边界条件
  • 2.1.5 离散方法
  • 2.1.6 SVD 方法
  • 2.2 三维不可压缩模型下得到的结果及分析
  • 2.2.1 网格独立性分析
  • 2.2.2 模型的验证
  • 2.2.3 无叶扩压器入口参数存在轴向分布带来的影响
  • 2.2.4 周向波数对无叶扩压器失速的影响
  • 2.2.5 叶轮叶片后弯角对无叶扩压器失速的影响
  • 2.2.6 无叶扩压器宽度对无叶扩压器失速的影响
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 无叶扩压器失速的三维可压缩模型
  • 3.1 无叶扩压器失速的三维可压缩模型
  • 3.1.1 模型控制方程
  • 3.1.2 非扰动流参数求解
  • 3.1.3 分离变量
  • 3.1.4 边界条件
  • 3.1.5 离散方法
  • 3.2 三维可压缩模型下得到的结果及分析
  • 3.2.1 模型的验证
  • 3.2.2 叶扩压器入口流动分布均一情况下,入口马赫数对扰动流参数及失速特性影响
  • 3.2.3 无叶扩压器入口流动分布不均一情况下,入口马赫数对扰动流参数的影响
  • 3.2.4 无叶扩压器入口流动分布不均一情况下,入口马赫数对失速特性的影响
  • 3.2.5 不同入口马赫数下,周向波数对无叶扩压器失速的影响
  • 3.2.6 不同入口马赫数下,叶轮叶片后弯角对无叶扩压器失速的影响
  • 3.2.7 不同入口马赫数下,无叶扩压器宽度对扩压器失速的影响
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 非平行壁面无叶扩压器失速的可压缩模型
  • 4.1 非平行壁面无叶扩压器失速的可压缩模型
  • 4.1.1 非平行壁面无叶扩压器的轮盖型线
  • 4.1.2 模型控制方程及坐标转换
  • 4.1.3 非扰动流参数求解
  • 4.1.4 分离变量
  • 4.1.5 边界条件
  • 4.1.6 离散方法
  • 4.2 非平行壁面无叶扩压器失速模型下得到的结果及分析
  • 4.2.1 模型的验证
  • 4.2.2 无叶扩压器轮盖型线对扩压器失速的影响
  • 4.2.3 非平行壁面无叶扩压器内,周向波数对无叶扩压器失速的影响
  • 4.2.4 非平行壁面无叶扩压器内,叶轮叶片后弯对无叶扩压器失速的影响
  • 4.2.5 非平行壁面无叶扩压器内,入口收缩段对无叶扩压器失速的影响
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 无叶扩压器失速模型的应用
  • 5.1 模型结果与低速离心压缩机系统实验结果的比较
  • 5.1.1 与文献中低速离心压缩机系统实验结果比较
  • 5.1.1.1 低速离心压缩机系统1
  • 5.1.1.2 低速离心压缩机系统2
  • 5.1.1.3 低速离心压缩机系统3
  • 5.1.2 与本课题组低速离心压缩机系统实验结果比较
  • 5.2 模型结果与高速离心压缩机系统CFD 结果的比较
  • 5.3 模型结果与非平行壁面无叶扩压器实验结果的比较
  • 5.4 模型结果与小宽度无叶扩压器实验结果的比较
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 本文主要创新
  • 6.3 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士学位期间发表的学术论文
  • 上海交通大学博士学位论文答辩决议书
  • 相关论文文献

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