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61.
在冷气干扰下叶栅绕流的控制方程及求解方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
1控制方程高温涡轮的冷却空气量随着燃气轮机性能的提高而在不断增加,因而在数值模拟气冷涡轮流场时则须考虑喷射冷气对燃气主流的影响。本文采用文献[1]的“质量源”模型,推导出具有统一形式的适用于叶栅三维和周向平均混合流动的控制方程。在绝热和忽略粘性应力作功率条件下,将文献出中的通用形式的控制方程在柱坐标系中展开,然后再经坐标变换,将其转换到任意曲线坐标系《,刀J中,得到了在冷气干扰下的叶栅三维绕流的双曲守恒型控制方程(用矩阵形式表示):aU/&+aE/a+OF/的十OG/0(一H(1)式中仅三项含有冷气参数,…  相似文献   
62.
提出了一个研究相对论性核碰撞中K++增强的简单的强子输运模型,指出了核子热运动和多次再散射效应的重要性.考虑了多次再散射,在合理的温度范围内(T~150MeV),可得到与实验相符合的K+/π+比值(~0.20).  相似文献   
63.
叶片的周向弯曲与弦向弯曲及其数值分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
六十年代提出的静叶片的倾斜或弯曲方法是以透平轴的平行线为转动轴将叶片转动(构成倾斜叶片)或沿叶高弯曲(构成弯曲叶片)。本文提出将转动轴在S1平面旋转到弦向,然后倾斜或弯曲叶片,称这种叶片为弦向倾斜或弯曲叶片。应用欧拉方程和高精度TVD格式对不同弯曲方法的叶片的数值分析表明弦向弯曲叶片控制径向二次流的能力大于周向弯曲叶片。  相似文献   
64.
在低展弦比透平静叶栅中叶片的弯曲作用   总被引:12,自引:2,他引:10  
在平面叶栅低速风洞上,对具有直叶片、直线倾斜叶片和弯叶片的低展弦比矩形透平静叶栅进行了吹风实验,并通过实验结果的比较讨论了叶片弯曲对流场的改善作用。  相似文献   
65.
通过小径高比环形透平静叶栅的吹风实验,探讨了在不同径高比和外壁扩张角叶栅中,采用倾斜叶片,对叶栅气动特性的影响。为排除离心惯性力对静压沿叶高分布的干扰,仅研究叶片倾斜效应,在矩形透平叶栅实验模型中,测得了叶片表面特別是负压面近喉部表面静压沿叶高的分布,揭示了叶片倾斜控制二次流损失的机理。  相似文献   
66.
一、引言 在七十年代之前,人们对叶栅端壁边界层已经做了大量的研究.但只有当Mellor和Wood引入了叶片力亏损这一重要概念,并根据端壁二次流动损失与壁面附近叶片力亏损密切相关的事实,建立了二者间的关系以后,才使端壁边界层计算与叶轮机械效率联系起来.然而Mellor和Wood的方法只能与径向平衡计算相匹配,而不能与S_2流面计算相匹配,并且不易于求解流道内部的边界层参数.为了把两类相对流面理论用于叶轮机  相似文献   
67.
68.
一、气动热力学基本方程 我们采用对应单位基底向量的半正交曲线坐标系,利用文献[1]所示的式(11)—(17)可将气动力学基本方程的向量形式表示为曲线坐标系中的标量形式。  相似文献   
69.
The application of non-orthogonal curvilinear coordinate system to the calculation ofthe flow field inside the channel,with complex boundary geometry,can effectively simplifythe work of designing the calculation program and improve the accuracy of calculation.Therefore, it is obviously necessary to expand the viscous terms,i.e.viscous force,rate ofwork done by viscous stress and dissipation, in basic aerodynamic equations in the non-orthogonal curvilinear system. However, each of these expansions consistes of tens oreven hundrede of algebraic terms.The expansions of these three viscous terms discribed inthis paper are considerably simplified by analysing their order of magnitude.  相似文献   
70.
在小转角透平叶栅中,端部横向二次流损失在总损失中占主要比例。对于此类叶栅采用倾斜叶片,压力面与端壁成锐角侧的流动能得到改善。采用压力面与两端壁均成锐角的正弯叶片,可将锐角侧的改善作用引入同一叶栅。对于大转角透平叶栅,上、下通道涡的形成、发展及汇合在叶栅中部产生的二次旋涡损失是总损失的主要部分。在这种情况下,要弄清叶片的倾斜是否仍能改善锐角侧的流动,叶片怎样弯曲才能减少二次旋涡损失,仅测量栅前与栅后流场是远远不够的,必须详细测量流道内部的流动。  相似文献   
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