• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    周向抽吸槽位置對(duì)跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子氣動(dòng)性能的影響

    2018-01-15 09:25:55陸華偉韓興偉郭爽王安妮鐘兢軍
    關(guān)鍵詞:改型葉頂機(jī)匣

    陸華偉, 韓興偉, 郭爽, 王安妮, 鐘兢軍

    (1.大連海事大學(xué) 輪機(jī)工程學(xué)院,遼寧 大連 116026; 2.中國(guó)航發(fā)上海商用發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限責(zé)任公司, 上海 201306; 3.大連理工大學(xué) 航空航天學(xué)院,遼寧 大連 116024)

    航空動(dòng)力裝置作為航空工業(yè)的核心件,其穩(wěn)定、高效的工作性能顯得尤為重要。壓氣機(jī)是航空動(dòng)力裝置的重要組成部件,不斷地向高效率、高壓比、高負(fù)荷的方向高速發(fā)展。如何提高單級(jí)壓氣機(jī)的效率及壓比一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者們最重視的問(wèn)題之一。壓氣機(jī)中流動(dòng)氣體的黏性使其在高雷諾數(shù)的情況下產(chǎn)生附于壁面表面的附面層,并在壓氣機(jī)內(nèi)部強(qiáng)逆壓梯度的作用下發(fā)生流動(dòng)分離。研究證明合理有效的附面層分離控制可以明顯提高壓氣機(jī)的流動(dòng)性能。Kerrebrock等[1]提出了吸附式壓氣機(jī)的概念,通過(guò)吸除劣性影響的低能流體團(tuán),減少或消除附面層分離使壓氣機(jī)單級(jí)壓比或效率增加。此后,附面層抽吸技術(shù)引起研究者的廣泛關(guān)注。

    隨著超、跨聲速壓氣機(jī)的出現(xiàn),壓氣機(jī)內(nèi)部流動(dòng)狀況因存在的激波愈加惡化??缏曀賶簹鈾C(jī)中流道內(nèi)部存在激波,激波前后流道存在著較強(qiáng)的逆壓梯度,使得跨聲速壓氣機(jī)內(nèi)部發(fā)生強(qiáng)烈的二次流動(dòng)。對(duì)于壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子,壓、吸力面間壓力差使得氣流沿葉頂間隙泄漏流動(dòng),與主流摻混作用后產(chǎn)生由葉頂前緣發(fā)起的間隙泄漏渦。葉頂間隙泄漏渦流經(jīng)流道中的激波處,在強(qiáng)逆壓梯度的影響下產(chǎn)生流動(dòng)紊亂的低能流體團(tuán),使壓氣機(jī)流動(dòng)性能降低。當(dāng)壓氣機(jī)流量減小時(shí),低能流體團(tuán)破裂將造成壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子失穩(wěn)[2-4]。針對(duì)跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子流動(dòng)損失的特性。王如根等[5]針對(duì)跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子詳細(xì)的分析了其內(nèi)部的流動(dòng)狀態(tài)及流動(dòng)損失的原因,發(fā)現(xiàn)葉頂泄漏渦的流動(dòng)對(duì)壓氣機(jī)整體性能的影響較大,楊薇[6]采用遺傳算子及退火算法對(duì)ROTOR 37轉(zhuǎn)子進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),效果很理想。目前對(duì)于壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子的性能改善方法主要是基于機(jī)匣處理的改型方案;王掩剛等[7-8]對(duì)轉(zhuǎn)子葉表及機(jī)匣進(jìn)行了附面層抽吸處理,發(fā)現(xiàn)在近失速工況下,兩種抽吸方案均使效率及壓比有所提高,若兩種抽吸方法結(jié)合,可使壓氣機(jī)內(nèi)部流動(dòng)失穩(wěn)得到一定的控制,在一定程度上可以提高壓氣機(jī)的穩(wěn)定裕度。20世紀(jì)60年代末,機(jī)匣處理被Hartmaan等[9]研究人員 “意外”在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)。早期的機(jī)匣處理主要分槽式及縫式兩大類。研究證明,周向槽機(jī)匣處理能夠在較小降低或不降低壓氣機(jī)效率的前提下提高壓氣機(jī)的穩(wěn)定工作裕度,縫機(jī)匣處理可以更大程度的提高壓氣機(jī)工作裕度,但效率降低明顯[10-11]。近年來(lái)研究者們通過(guò)改變機(jī)匣形式或通過(guò)將機(jī)匣處理與抽吸、射流等主動(dòng)控制技術(shù)相結(jié)合等方法,研究不同形式的機(jī)匣處理對(duì)壓氣機(jī)流動(dòng)特性的影響。胡家國(guó)等[12]針對(duì)跨聲速壓氣機(jī)提出一種葉尖開(kāi)槽射流的擴(kuò)穩(wěn)策略,最佳方案可使壓氣機(jī)穩(wěn)定工作裕度提高 2.33%~4.53%。盧新根等[13]設(shè)計(jì)了一種半圓形機(jī)匣槽,使用該新型機(jī)匣處理結(jié)構(gòu)可以在不降低壓氣機(jī)設(shè)計(jì)點(diǎn)效率的前提下有效地提高壓氣機(jī)的失速裕度。目前對(duì)于機(jī)匣處理的研究主要針對(duì)其對(duì)轉(zhuǎn)子流動(dòng)被動(dòng)影響分析,而機(jī)匣處理與抽吸的結(jié)合研究?jī)?nèi)容研究較少,本文主要研究機(jī)匣周向抽吸槽位置對(duì)跨聲速壓氣機(jī)性能的影響,探究以機(jī)匣處理為基礎(chǔ)的抽吸改型對(duì)跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部流動(dòng)的影響。

    1 研究對(duì)象及數(shù)值模擬方法介紹

    本文以某改型軸流式跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子為研究對(duì)象,原型壓氣機(jī)由一列動(dòng)葉和一列靜葉組成,其參數(shù)見(jiàn)表1。為深入研究跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部流動(dòng)狀態(tài)及失速原因,采用壓氣機(jī)單轉(zhuǎn)子做數(shù)值模擬研究,同時(shí)針對(duì)單轉(zhuǎn)子做機(jī)匣處理改型,探究機(jī)匣槽抽吸處理對(duì)其性能的影響。

    表1 壓氣機(jī)主要參數(shù)Table 1 Main parameters of the compressor

    數(shù)值模擬工作采用商業(yè)CFD軟件Ansys CFX展開(kāi)。圖1為原型及改型網(wǎng)格分布, 方案1、方案2、方案3、方案4分別表示具有不同軸向位置機(jī)匣抽吸槽改型方案。原設(shè)計(jì)方案中共六種不同位置的抽吸槽,沿葉片前緣分布至尾緣,但其中靠近尾緣的兩種抽吸槽不能達(dá)到處理要求,因此這里不再討論。原型及改型主流道由TurboGrid生成HOH全局結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,近壁面網(wǎng)格加密以提高計(jì)算精度。模型采用k-ε湍流模型,y+值為20≤y+≤100,網(wǎng)格數(shù)約為100萬(wàn)。原型單轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)當(dāng)背壓為120 500 Pa時(shí)效率達(dá)到最高值,背壓提高到128 950 Pa時(shí),壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子達(dá)到近失速工況,整個(gè)模型給定進(jìn)口總溫、總壓分別為288.15 K、101 325 Pa。為探究機(jī)匣抽吸槽對(duì)單轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)性能的影響,本文主要針對(duì)原型近失速工況背壓條件對(duì)改型與原型進(jìn)行對(duì)比分析。經(jīng)數(shù)值模擬計(jì)算,選擇四個(gè)位置抽吸槽做詳細(xì)分析。方案1、方案2、方案3、方案4抽吸槽寬2 mm(葉頂弦長(zhǎng)的10%),槽深為槽寬的3倍,四種抽吸槽均為整周分布;方案1、方案2、方案3、方案4軸向分布為葉頂弦長(zhǎng)的15%、30%、45%、60%處(見(jiàn)圖1)。文中,方案1、方案2、方案3、方案4均表示添加相應(yīng)周向槽后的改型壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子。

    圖1 原型及改型網(wǎng)格示意圖Fig.1 Schematic diagrams of calculation mesh

    2 數(shù)值模擬方法的校核

    本文采用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)完整的Rotor37[14]來(lái)驗(yàn)證ANSYS CFX計(jì)算方法的準(zhǔn)確性。

    圖2為Rotor37轉(zhuǎn)子98%流量下節(jié)距平均的等熵效率和總壓比沿徑向分布的數(shù)值計(jì)算結(jié)果(SIM)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果(EXP)的對(duì)比。通過(guò)比較實(shí)驗(yàn)與數(shù)值模擬結(jié)果可以看出在整體變化趨勢(shì)上結(jié)果的走勢(shì)基本相吻合。壓比與效率在葉尖處結(jié)果稍有不同,這應(yīng)該是間隙計(jì)算誤差造成的。圖3為Rotor37 98%阻塞流量工況30%葉高截面相對(duì)馬赫數(shù)等值線對(duì)比圖。在截面上數(shù)值模擬計(jì)算得到的馬赫數(shù)的分布規(guī)律與實(shí)驗(yàn)基本相同。激波位置及其前后馬赫數(shù)分布規(guī)律也基本相近。

    圖2 Rotor37堵塞流量下效率及壓比結(jié)局平均沿葉高分布Fig.2 The radial distribution of pitch average efficiency and pressure ratio at choke condition for Rotor37

    圖3 Rotor37 98%阻塞流量工況30%葉高截面相對(duì)馬赫數(shù)等值線對(duì)比Fig.3 Contour contrast for mash number on 70% blade height′s section on the condition of 98% choke flow rate for Rotor37

    通過(guò)上述利用Rotor37實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)數(shù)值模擬方法的校核,可以認(rèn)為本文所采用的數(shù)值模擬方法具有可靠性。

    3 數(shù)值結(jié)果處理及分析

    3.1 總性能對(duì)比分析

    圖4給出了四個(gè)位置機(jī)匣抽吸槽在背壓為101 325 Pa時(shí)效率及壓比增量折線圖。

    壓比提高幅度沒(méi)有效率大,增量最高的是方案2槽,相對(duì)原型壓比增加1.5%。方案1機(jī)匣槽對(duì)單轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)壓比的提升與方案2相近,增量為1.25%。方案3、方案4機(jī)匣槽抽吸處理后壓比增量為0.95%、0.4%。在背壓相同的條件下,經(jīng)四個(gè)不同位置的機(jī)匣槽抽吸處理后效率及壓比都有不同程度的提升,表明主流流動(dòng)狀態(tài)得到改善,可見(jiàn)機(jī)匣槽抽吸處理可以提升單轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)流動(dòng)特性及性能。

    圖4 效率及壓比增量曲線Fig.4 Efficiency and pressure ratio increment

    3.2 流面總壓比變化規(guī)律

    圖5為四個(gè)不同位置截距平均相對(duì)總壓比沿葉高分布曲線,四個(gè)位置依次是進(jìn)口到出口的48%、49.5%、51%、52.5%,即四個(gè)抽吸槽的位置。圖5(a)中超過(guò)40%相對(duì)葉高的展向位置,四個(gè)位置的機(jī)匣抽吸槽對(duì)相對(duì)壓比均有一定提升。在超過(guò)40%相對(duì)葉高后原型壓比總體呈逐漸降低的趨勢(shì),在葉高約80%處有小幅度增加,在90%以上受壁面附面層及葉頂泄漏流的影響壓比大幅度降低。經(jīng)不同位置機(jī)匣槽抽吸處理后,壓比沿徑向變化相比原型單轉(zhuǎn)子更加穩(wěn)定。在40%相對(duì)葉高以上,改型壓比沒(méi)有立即發(fā)生降低,到葉高90%之間所有改型壓比未發(fā)生較大的變化。葉高90%以上所有改型壓比大幅度減低,變化趨勢(shì)與原型相同。在圖5(b)、(c)、(d)中原型和改型轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)截距平均壓比發(fā)展規(guī)律與上面論述基本相同,但隨著計(jì)算面不斷向出口方向移動(dòng),葉片上端壓比大幅度降低區(qū)域不斷擴(kuò)大,在圖5 (d)中這一區(qū)域占據(jù)葉片上端約20%的部分??梢?jiàn),轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)葉片頂端損失區(qū)域由葉片前緣開(kāi)始并且在流動(dòng)過(guò)程中不斷的向著徑向發(fā)展。觀察不同位置四種改型壓比分布曲線可以看出:方案4在各個(gè)位置對(duì)壓比的改善效果相對(duì)最差,而方案2、方案3對(duì)壓比的改善最為明顯。

    圖5 平均相對(duì)壓比沿葉高分布曲線Fig.5 Average intercept distribution curves of total pressure ratio along blade height

    圖6為尾緣35%弦長(zhǎng)處S3截面相對(duì)總壓比云圖。根據(jù)圖中相對(duì)壓比的分布可以看出:原型中主要低壓區(qū)呈‘T’形,分別為上端近壁面處低能流體團(tuán)及葉表分離在流道中流動(dòng)發(fā)展后造成的損失區(qū)。經(jīng)四種不同位置機(jī)匣槽抽吸處理后,尾跡損失中近上端壁損失區(qū)明顯減小,方案3相對(duì)總壓云圖中近上端壁面高損失區(qū)域被完全消除轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛽p失區(qū)域。方案1、方案2上端流道高損區(qū)大大減小且未與上端壁接觸,方案4抽吸位置離尾緣較近,在低能流體團(tuán)橫向、縱向發(fā)展后進(jìn)行抽吸只能吸除部分低能流體所以對(duì)葉頂流道改善效果不佳,尾跡中上端壁高損區(qū)被小幅削減。葉表分離造成的尾跡損失變化不大,但改型低壓區(qū)均有小幅降低。

    圖6 尾緣35%弦長(zhǎng)處S3截面相對(duì)總壓比云圖Fig.6 Contour of total pressure on S3 section 35% chord away from the trailing edge

    3.3 上端壁流道流動(dòng)分析

    圖7給出上端流道S3截面馬赫數(shù)云圖及葉頂泄漏渦流線。在原型流道中,葉片前緣發(fā)起一道脫體激波,強(qiáng)度較大。葉頂泄漏流與主流摻混后由葉片前緣形成間隙泄漏渦,泄漏渦流經(jīng)激波面后在強(qiáng)逆壓梯度的作用下泄漏渦發(fā)生破裂后在葉頂流道形成尺度較大的低能、低速、高損失區(qū)域。葉頂中后段間隙泄漏流受該低速區(qū)影響橫向流動(dòng)發(fā)生二次泄漏,增加了流動(dòng)損失。采用不同位置周向機(jī)匣槽抽吸處理后,激波結(jié)構(gòu)得到改善,由強(qiáng)度較大的脫體激波變?yōu)閺?qiáng)度較低的斜激波或正激波(方案4)。葉頂流道流動(dòng)狀態(tài)均得到不同程度的改善,遏制了泄漏流的二次泄漏。方案1位于上端壁近前緣處,經(jīng)機(jī)匣槽抽吸后間隙泄漏渦的尺度被大大削弱,槽后泄漏流與主流摻混后形成小幅度泄漏渦。泄漏渦在激波后產(chǎn)生一個(gè)低損區(qū)域,在隨主流流動(dòng)過(guò)程中逐漸耗散。方案2、方案3覆蓋低能流體主要區(qū)域,可直接抽吸低能流體。泄漏渦流經(jīng)抽吸槽后強(qiáng)度被大大削弱,與斜激波相互作用后沒(méi)有發(fā)生破裂。上端流道流動(dòng)狀態(tài)得到改善,主流與削弱的泄漏渦摻混使泄漏渦在流體的黏性作用下逐漸耗散。方案4在低能流體區(qū)域后端,上端流道流動(dòng)有一定改善。由于抽吸位置靠后,激波結(jié)構(gòu)受其影響不如其他幾個(gè)抽吸槽明顯,由脫體激波變?yōu)閺?qiáng)度相對(duì)較大的正激波。方案4抽吸槽對(duì)前緣泄漏流強(qiáng)度影響微弱,葉頂前緣發(fā)起的間隙泄漏渦尺度依然較大,受到正激波較強(qiáng)逆壓梯度的影響發(fā)生小幅度破裂形成小尺度低能流體團(tuán)。在流動(dòng)過(guò)程低能流體向軸向、徑向發(fā)展,抽吸槽吸除部分低能流體,但不能完全抑制其發(fā)展,因此在3.2節(jié)中方案4上端壁依然存在很大的尾跡損失。

    圖7 S3截面馬赫數(shù)云圖及葉頂泄漏渦流線Fig.7 Contour of much number on S3 section and streamlines of tip leakage vortex

    3.4 葉表極限流線及靜壓變化

    圖8為吸力面極限流線及靜壓系數(shù)云圖

    Cps=(Ps-Psin)/(Pin*-Psin)

    原型轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)中葉片50%弦長(zhǎng)處的葉表存在激波,氣流通過(guò)激波時(shí)受強(qiáng)逆壓梯度的影響發(fā)生附面層分離。分離的附面層流體在轉(zhuǎn)子流道離心力的作用下產(chǎn)生徑向渦。葉片上端流道間隙泄漏渦破裂產(chǎn)生低能流體團(tuán)并向徑向發(fā)展,在與徑向渦相互作用后損失區(qū)域擴(kuò)張覆蓋整個(gè)上端流道。葉表近下端壁流體受離心力作用使其在徑向流動(dòng)抬升,流出尾緣后形成尾緣脫落渦,因此圖6中部存在小幅度損失區(qū)域(見(jiàn)圖6 (a))。經(jīng)機(jī)匣周向槽抽吸處理上端流道流動(dòng)得到改善,低能流體被削弱。徑向渦不受上端流道低能流道影響則向葉頂發(fā)展,在流體的黏性作用下逐漸耗散流出尾緣,在流道中形成低損區(qū)域(圖6(b)、(c)、(d))。對(duì)比四個(gè)位置機(jī)匣抽吸槽可以看出,若槽的位置距離前緣越近則使間隙泄漏渦強(qiáng)度降低,對(duì)徑向渦干涉效果降低使其向葉頂方向延伸程度更大。

    圖8 吸力面極限流線靜壓系數(shù)云圖Fig.8 Limiting streamlines and static pressure coefficient of suction section

    圖9給出80%、95%葉高處?kù)o壓系數(shù)對(duì)比圖。如圖可知,經(jīng)抽吸處理后激波位置向尾緣移動(dòng)且強(qiáng)度削弱,但尾緣葉頂靜壓由微弱提升。經(jīng)抽吸處理后,改型比原型葉片載荷分布更加均勻??梢钥闯鰴C(jī)匣周向槽抽吸對(duì)單轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)葉頂流道流動(dòng)改善效果十分明顯。

    圖9 80%、95%型面Cps對(duì)比Fig.9 Contrast of Cps on 80%、95% height of blade surface Cps

    4 結(jié)論

    1)單轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)葉頂泄漏渦、激波及徑向渦間相互干涉是造成其失速的主要誘因。近失速工況下葉頂泄漏渦經(jīng)過(guò)激波面受強(qiáng)逆壓梯度作用下發(fā)生破裂產(chǎn)生低速、低能的流體團(tuán),其不斷向著周向及徑向發(fā)展與徑向渦摻混后擴(kuò)張并大幅度阻塞上端流道。

    2)周向機(jī)匣槽抽吸處理可有效的改善葉頂流道流動(dòng),減少流動(dòng)損失。四種不同位置的機(jī)匣槽雖然對(duì)轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)流動(dòng)改善程度不同,但機(jī)理相同:吸除上端壁部分低能流體可削弱泄漏渦強(qiáng)度;改善激波結(jié)構(gòu),流道內(nèi)大強(qiáng)度的脫體激波變?yōu)閺?qiáng)度相對(duì)較低的正激波或低強(qiáng)度的斜激波。徑向渦向葉頂發(fā)展,葉中尾緣脫落渦因此強(qiáng)度降低,但徑向渦在葉頂區(qū)域流動(dòng)耗散過(guò)程中形成新的低損區(qū)域。

    3)機(jī)匣槽位置分布對(duì)抽吸結(jié)果影響明顯。方案2、方案3位于原型低能流體團(tuán)中部可直接吸除低能流體。方案1、方案2、方案3均可與激波面相交、因此對(duì)激波結(jié)構(gòu)改善比方案4明顯。方案1抽吸位置靠前對(duì)葉片后端泄漏流控制能力較弱,因此位于葉片中部的方案2、方案3的抽吸效果最佳。

    [1] KERREBROK J L,REIJNEN D P, ZIMINSKY W S, et al. Aspirated compressors [R].ASME 97-G T-525, 1997.

    [2] SUDER K L,CELESTINAM L. Experimental and computational investigation of the tip clearance flow in a transonic axial compressor rotor[J]. Journal of turbomachinery, 1996, 118 (2): 218-229.

    [3] SEHLECHTRIEM S, STZERIEH M.Breakdown of tip leakage vortices in compressors at flow conditions close to stall[C]//ASME Paper, GT-97-41, 1997.

    [4] 盧新根,楚武利,朱俊強(qiáng),等.軸流壓氣機(jī)機(jī)匣處理研究進(jìn)展及評(píng)述[J].力學(xué)進(jìn)展, 2006, 25(5): 222-232.

    LU Xinggen, CHU Wuli, ZHU Junqiang,et al. Research progress and comments on the treatment of axial compressor csing[J]. Advances in mechanics, 2006, 25 (5): 222-232.

    [5] 王如根,胡家國(guó),余超,等.跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子的二次流旋渦結(jié)構(gòu)[J].推進(jìn)技術(shù), 2015, 4: 504-512.

    WANG Rugen, HU Jiaguo, YU Chao, et al. Research on secondary flow vortex structure in transonic compressor rotor[J]. Journal of propulsion technology, 2015, 36(4): 504-512.

    [6] 柳薇. 跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子流場(chǎng)數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2007.

    LIU Wei. Numerical simulation and optimization design investigation of the flow field for transonic compressor rotor[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2007.

    [7] 王掩剛,牛楠,任思源,等. 跨音速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子葉表和端壁抽吸對(duì)比研究[J]. 工程熱物理學(xué)報(bào),2011(11): 1843-1846.

    WANG Yangang, NIU Nan, REN Siyuan, et al. Comparative study on transonic compressor rotor blade surface and end wall suction[J]. Journal of engineering thermophysics, 2011(11): 1843-1846.

    [8] 王掩剛,任思源,國(guó)睿,等. 組合抽吸對(duì)跨音速壓氣機(jī)穩(wěn)定性影響分析[J]. 航空工程進(jìn)展, 2012 (8): 228-236.

    WANG Yangang, REN Siyuan, GUO Rui, et al. Analysis on effect of combined boundary layer suction for transonic compesser stability[J].Advances in aeronautical science and engineering, 2012 (8): 228-236.

    [9] HARTMANN M J,BENSER W A,HAUSER C H.Fan and compressor technology[R].NASA SP-259, 1970.

    [10] BAILY E E. Effects of grooved casing treatment on the flow range capability of a single stage axial-flow compressor[R].NASA TM X-2459, 1972.

    [11] 張皓光,楚武利,吳艷輝,等.軸向傾斜縫機(jī)匣處理影響壓氣機(jī)性能的機(jī)理[J].推進(jìn)技術(shù), 2010, 31(5): 555-561.

    ZHANG Haoguang, CHU Wuli, WU Yanhui, et al. The mechanism of axial inclined slot casing treatment on compressor performance[J]. Journal of propulsion technology, 2010, 31(5): 555-561.

    [12] 胡加國(guó),王如根,李坤,等.跨聲速壓氣機(jī)葉尖開(kāi)槽射流擴(kuò)穩(wěn)策略探究[J].推進(jìn)技術(shù), 2014, 35(11): 1475-1481.

    HU Jiaguo, WANG Rugen, LI Kun, et al. Investigation on slot jetting flow method and mechanism of transonic compressor[J]. Journal of propulsion technology, 2014, 35(11): 1475-481.

    [13] 盧新根,楚武利,張燕峰.跨音速壓氣機(jī)間隙流與處理機(jī)匣相互作用分析[J].西安交通大學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 40(11): 1357-1364.

    LU Xingen, CHU Wuli, ZHANG Yanfeng. Numerical investigation of interaction between casing treatment and tip leakage flow in a transonic compressor rotor[J]. Journal of Xi′an Jiaotong University, 2006,40 (11): 1357-1364.

    [14] REID L, MOORE R D. Design and overall performance of four highly loaded, high-speed inlet stages for an advanced high-pressure-ratio core compressor [R]. NASA-TP-1337, 197.

    本文引用格式:

    陸華偉, 韓興偉, 郭爽, 等. 周向抽吸槽位置對(duì)跨聲速壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子氣動(dòng)性能的影響[J]. 哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào), 2017, 38(12): 1877-1883.

    LU Huawei, HAN Xingwei, GUO Shuang, et al. Numerical simulation of aerodynamic performance of transonic compressor rotor with circumferential slot boundary layer suction at different locations[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2017, 38(12): 1877-1883.

    猜你喜歡
    改型葉頂機(jī)匣
    平面葉柵多凹槽葉頂傾斜圓柱孔氣膜冷卻與氣動(dòng)特性研究
    分離渦模擬在葉頂間隙流模擬中的可行性分析
    透平動(dòng)葉多凹槽葉頂氣膜冷卻特性的研究
    航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片/機(jī)匣碰摩不對(duì)稱熱效應(yīng)和升溫曲線研究
    航空發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣包容性試驗(yàn)研究
    結(jié)構(gòu)對(duì)于RB211-535E4發(fā)動(dòng)機(jī)高壓壓氣機(jī)2級(jí)外機(jī)匣涂層脫落的影響
    河鋼唐鋼冷軋部酸軋液壓系統(tǒng)改造
    長(zhǎng)征建奇功 改型更輝煌
    太空探索(2016年12期)2016-07-18 11:13:43
    透平進(jìn)氣裝置的改型設(shè)計(jì)及應(yīng)用
    送電線路施工過(guò)程中桿塔基礎(chǔ)的改型和優(yōu)化問(wèn)題分析
    亚洲国产av影院在线观看| 熟女电影av网| 久久精品国产亚洲av天美| av卡一久久| 精品久久蜜臀av无| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久久亚洲精品成人影院| 人妻 亚洲 视频| 18禁动态无遮挡网站| 五月天丁香电影| 亚洲国产最新在线播放| 国产成人精品婷婷| 欧美bdsm另类| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久久a久久爽久久v久久| 国产一级毛片在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 美女福利国产在线| 国产综合精华液| 一级毛片电影观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 1024视频免费在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 两个人免费观看高清视频| 韩国精品一区二区三区 | 夫妻性生交免费视频一级片| 热99久久久久精品小说推荐| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产综合精华液| 日韩中文字幕视频在线看片| 女人精品久久久久毛片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品,欧美精品| 午夜av观看不卡| 22中文网久久字幕| 最近中文字幕2019免费版| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 午夜福利乱码中文字幕| 97在线人人人人妻| 18禁动态无遮挡网站| 香蕉精品网在线| √禁漫天堂资源中文www| 成人毛片60女人毛片免费| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 91精品三级在线观看| 少妇的逼水好多| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产免费一级a男人的天堂| 伊人久久国产一区二区| a 毛片基地| 人人澡人人妻人| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av天堂久久9| av片东京热男人的天堂| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | freevideosex欧美| 美女大奶头黄色视频| 五月开心婷婷网| 国产精品不卡视频一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 午夜福利乱码中文字幕| 国产不卡av网站在线观看| 久久av网站| 另类亚洲欧美激情| 亚洲精品一二三| 亚洲,欧美,日韩| 女性生殖器流出的白浆| 久久国产精品大桥未久av| 国产精品.久久久| 99国产精品免费福利视频| 在线精品无人区一区二区三| 深夜精品福利| 99国产精品免费福利视频| 亚洲国产日韩一区二区| 99国产精品免费福利视频| 亚洲av电影在线进入| 捣出白浆h1v1| 少妇高潮的动态图| 不卡视频在线观看欧美| 女性生殖器流出的白浆| 精品酒店卫生间| 成人亚洲欧美一区二区av| 捣出白浆h1v1| 国产成人精品在线电影| 女性生殖器流出的白浆| 欧美人与善性xxx| 久久久久国产网址| 99国产精品免费福利视频| 亚洲性久久影院| 亚洲性久久影院| 国产成人精品福利久久| 18禁国产床啪视频网站| 国产一区二区激情短视频 | 成人国语在线视频| 国产成人aa在线观看| 精品人妻在线不人妻| 成人毛片60女人毛片免费| 有码 亚洲区| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲国产精品999| 这个男人来自地球电影免费观看 | av福利片在线| 美国免费a级毛片| 国产在线一区二区三区精| 欧美最新免费一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| av不卡在线播放| 在线观看人妻少妇| 欧美日韩综合久久久久久| 草草在线视频免费看| 9191精品国产免费久久| 国产精品久久久av美女十八| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 少妇的逼好多水| 人妻少妇偷人精品九色| 99re6热这里在线精品视频| 欧美日韩视频精品一区| av国产精品久久久久影院| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲中文av在线| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲欧美清纯卡通| 国产又色又爽无遮挡免| av免费观看日本| 国精品久久久久久国模美| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲经典国产精华液单| 大片电影免费在线观看免费| 久久精品夜色国产| 大香蕉久久网| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产 精品1| 日韩在线高清观看一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 精品久久久精品久久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产麻豆69| 午夜福利影视在线免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产av影院在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲丝袜综合中文字幕| 欧美bdsm另类| 大香蕉97超碰在线| 久热这里只有精品99| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 精品少妇内射三级| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 成年人午夜在线观看视频| 精品人妻在线不人妻| 91国产中文字幕| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产男女内射视频| 久久久久久久国产电影| 母亲3免费完整高清在线观看 | 大片免费播放器 马上看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 男的添女的下面高潮视频| 9色porny在线观看| 丁香六月天网| 日韩av在线免费看完整版不卡| 观看美女的网站| 自线自在国产av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲内射少妇av| 少妇 在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 在线 av 中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 草草在线视频免费看| av不卡在线播放| 久久毛片免费看一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 久久韩国三级中文字幕| 国产色婷婷99| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久久久久国产电影| 午夜日本视频在线| 丰满少妇做爰视频| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲av.av天堂| 丝袜脚勾引网站| 亚洲性久久影院| 一区二区av电影网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 免费看不卡的av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | av视频免费观看在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产免费视频播放在线视频| 国产av一区二区精品久久| 欧美日韩视频精品一区| 在现免费观看毛片| 精品酒店卫生间| 啦啦啦在线观看免费高清www| 少妇熟女欧美另类| 国产av码专区亚洲av| 少妇的逼好多水| 如何舔出高潮| 日韩人妻精品一区2区三区| 一区二区三区四区激情视频| h视频一区二区三区| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜91福利影院| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 欧美精品av麻豆av| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲精品,欧美精品| av国产久精品久网站免费入址| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲美女黄色视频免费看| 午夜福利影视在线免费观看| 免费看光身美女| 国产男人的电影天堂91| 18禁观看日本| 最新的欧美精品一区二区| 美女内射精品一级片tv| 赤兔流量卡办理| 搡女人真爽免费视频火全软件| 熟女人妻精品中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩一本色道免费dvd| 热re99久久国产66热| 午夜视频国产福利| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 十八禁网站网址无遮挡| 黑人猛操日本美女一级片| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品久久久久成人av| 尾随美女入室| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久精品区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 高清不卡的av网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 一本色道久久久久久精品综合| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 午夜免费鲁丝| 男女无遮挡免费网站观看| av免费观看日本| 9热在线视频观看99| 成年人免费黄色播放视频| 国产男人的电影天堂91| av在线app专区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 少妇的逼好多水| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 久久人人97超碰香蕉20202| 久久免费观看电影| av电影中文网址| 国产成人一区二区在线| 九色成人免费人妻av| 香蕉精品网在线| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 黄色毛片三级朝国网站| 国产av一区二区精品久久| 极品人妻少妇av视频| 51国产日韩欧美| 亚洲中文av在线| www.熟女人妻精品国产 | 中文字幕最新亚洲高清| 国产xxxxx性猛交| 国产国语露脸激情在线看| 少妇熟女欧美另类| 22中文网久久字幕| www日本在线高清视频| 在线天堂中文资源库| 一级毛片电影观看| 免费人成在线观看视频色| 精品一区二区免费观看| 三上悠亚av全集在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲人成77777在线视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲国产看品久久| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 高清在线视频一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 美女视频免费永久观看网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 熟女人妻精品中文字幕| 22中文网久久字幕| 咕卡用的链子| videosex国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲精品一二三| 欧美精品国产亚洲| 老女人水多毛片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 亚洲精品久久午夜乱码| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜激情久久久久久久| 日本91视频免费播放| 日本av免费视频播放| 亚洲精品日本国产第一区| 国产精品.久久久| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本vs欧美在线观看视频| 久久99热6这里只有精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩电影二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 国产黄色免费在线视频| 97人妻天天添夜夜摸| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久人人爽av亚洲精品天堂| kizo精华| √禁漫天堂资源中文www| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 久久久久久久精品精品| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲综合色惰| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 中文字幕人妻丝袜制服| 热re99久久国产66热| 宅男免费午夜| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品午夜福利在线看| 韩国精品一区二区三区 | 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 秋霞在线观看毛片| 1024视频免费在线观看| 国产成人aa在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品不卡视频一区二区| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产成人91sexporn| 内地一区二区视频在线| 成人黄色视频免费在线看| 一级黄片播放器| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 老女人水多毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品久久久久久精品古装| 一级片免费观看大全| 99久国产av精品国产电影| 色网站视频免费| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜福利,免费看| av一本久久久久| 免费人成在线观看视频色| 大码成人一级视频| 天天影视国产精品| 各种免费的搞黄视频| 亚洲少妇的诱惑av| 久久这里只有精品19| 中文字幕亚洲精品专区| 精品国产乱码久久久久久小说| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人毛片a级毛片在线播放| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 看十八女毛片水多多多| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲,欧美,日韩| 青春草亚洲视频在线观看| 考比视频在线观看| av一本久久久久| 国产不卡av网站在线观看| 伦理电影免费视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精品一区在线观看国产| av视频免费观看在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日本欧美视频一区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产成人免费观看mmmm| 午夜福利视频在线观看免费| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 成人国语在线视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 成人国语在线视频| 日本欧美视频一区| 少妇的逼好多水| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品三级大全| 男男h啪啪无遮挡| 捣出白浆h1v1| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 精品酒店卫生间| 久久久久人妻精品一区果冻| 18禁国产床啪视频网站| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲性久久影院| 人人澡人人妻人| 深夜精品福利| av国产精品久久久久影院| 国产在线视频一区二区| 国产成人免费无遮挡视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜福利影视在线免费观看| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美xxxx性猛交bbbb| 婷婷色麻豆天堂久久| 婷婷色av中文字幕| 国产国语露脸激情在线看| 涩涩av久久男人的天堂| 色哟哟·www| 另类亚洲欧美激情| 一区二区三区四区激情视频| 国产有黄有色有爽视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 街头女战士在线观看网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲国产精品专区欧美| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲精品视频女| 免费看av在线观看网站| 人人妻人人澡人人看| 丁香六月天网| 丰满乱子伦码专区| 看免费成人av毛片| 最后的刺客免费高清国语| 国产成人精品无人区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美日韩视频精品一区| 极品少妇高潮喷水抽搐| √禁漫天堂资源中文www| 高清视频免费观看一区二区| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产乱来视频区| 69精品国产乱码久久久| 精品亚洲成国产av| 色哟哟·www| 久久久久久久久久成人| 亚洲av综合色区一区| 日本色播在线视频| av黄色大香蕉| 国产男女内射视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品一区二区在线观看99| 黄色配什么色好看| 精品一区二区免费观看| 成年动漫av网址| 丝袜人妻中文字幕| 少妇熟女欧美另类| 国产麻豆69| 中文字幕av电影在线播放| 黄色一级大片看看| 春色校园在线视频观看| 熟女电影av网| 国产日韩欧美视频二区| 99国产综合亚洲精品| 男人爽女人下面视频在线观看| 只有这里有精品99| 晚上一个人看的免费电影| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产在线一区二区三区精| 一边亲一边摸免费视频| 尾随美女入室| 国产综合精华液| 色网站视频免费| 国产视频首页在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 五月天丁香电影| av在线观看视频网站免费| 成年人午夜在线观看视频| av播播在线观看一区| 97在线人人人人妻| 亚洲综合色惰| 蜜桃在线观看..| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲一码二码三码区别大吗| av不卡在线播放| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲国产精品国产精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 一区在线观看完整版| 免费黄色在线免费观看| 人人妻人人澡人人看| 人妻系列 视频| 国产精品 国内视频| 国产在视频线精品| 天天操日日干夜夜撸| 飞空精品影院首页| 免费观看a级毛片全部| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品成人在线| 少妇精品久久久久久久| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲在久久综合| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 欧美精品亚洲一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久国产一区二区| 新久久久久国产一级毛片| 免费av中文字幕在线| 亚洲少妇的诱惑av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美日韩综合久久久久久| 人妻人人澡人人爽人人| 91国产中文字幕| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 夫妻午夜视频| 男女午夜视频在线观看 | 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产有黄有色有爽视频| 日韩一区二区三区影片| 国产一区二区三区av在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 下体分泌物呈黄色| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 午夜福利,免费看| 久久久久人妻精品一区果冻| 人体艺术视频欧美日本| 丰满迷人的少妇在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品亚洲成国产av| 国产综合精华液| 国产在线视频一区二区| a 毛片基地| 国产麻豆69| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲国产av影院在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 青青草视频在线视频观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 最近的中文字幕免费完整| 超色免费av| 久久久久久久亚洲中文字幕| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 女人久久www免费人成看片| 9热在线视频观看99| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美3d第一页| 一边亲一边摸免费视频| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲欧美清纯卡通| 午夜av观看不卡| 国产深夜福利视频在线观看| 中国国产av一级| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 国产av一区二区精品久久| 精品第一国产精品| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产爽快片一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久久久精品人妻al黑| 天天操日日干夜夜撸| 一区二区三区乱码不卡18| 丝袜人妻中文字幕| 国产精品久久久av美女十八| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美成人午夜免费资源| 丰满迷人的少妇在线观看| 男女免费视频国产| 黄片播放在线免费| 国产精品 国内视频| 伊人久久国产一区二区| 人人澡人人妻人| 亚洲av欧美aⅴ国产| 97在线人人人人妻| 看免费av毛片| 亚洲精品视频女| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久青草综合色| 熟女电影av网| 三上悠亚av全集在线观看| 制服人妻中文乱码| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品av麻豆狂野| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 人妻系列 视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久av网站| 欧美性感艳星| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 九草在线视频观看| 久久午夜福利片|