CN115114719B 一种基于造型形状因子的角区造型设计方法 (西北工业大学)_第1页
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文档简介

一种基于造型形状因子的角区造型设计方法本发明一种基于造型形状因子的角区造型通过引入周向变化控制函数与沿叶高方向变化2所述步骤2中,具体参数化为对叶片吸力面沿叶高方向划分12条Besizer控制线,3。45通过控制Besizer曲线上的点完成角区为整个吸力面造型区域曲线长度。[0022]本发明的进一步技术方案是:当控制造型曲线具有双峰[0024]本发明的进一步技术方案是:当控制造型曲线具有双峰6[0035]通过对带有角区造型的高负荷轴流压气机在设计工况与近失速工况下总压损失计算,表1为某高负荷轴流压气机不同造型形状因子下在尾缘下游40%轴向弦长处总压损7[0038]图3展示了在叶身吸力面与端壁交界处添加周向控制函数与沿叶高控制函数后整[0051]图1为本发明所公开的一种改善压气机角区分离的角区造型方法的技术路线图,下面以某高亚声速高负荷轴流压气机(设计参数见8[0059]对压气机吸力面进行参数化。具体参数化为对叶片吸力面沿叶高方向划分12条控制函数通过控制Besizer曲线上的点完成[0063]图4展示了角区造型的整体细节结构。图5(c)为轮毂截面上周向控制函数对吸力[0065]其中dm,dn,θm,θn(m=0,1,2;n=0,1,2)为控制K(z)的幅值和形状系数。为整个吸力面造型区域曲线长度。三阶傅立叶函数能有效表达各类造型曲9[0069]当控制造型曲线在轮毂上投影具有双峰且在前缘凸起尾缘凹陷,形状控制函数[0071]针对本实例中高负荷轴流压气机,经过数值仿真与流场分析证明控制造型曲线[0077]另一方面,由于沿叶高方向变化曲线由B_spline控制,需要通过增加光滑函数

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