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北京理工大学;清华大学蒙童桐获国家专利权

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龙图腾网获悉北京理工大学;清华大学申请的专利一种适用于附面层交汇主导角区分离的端区调控方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118052014B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410214237.3,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权一种适用于附面层交汇主导角区分离的端区调控方法是由蒙童桐;周玲;李鑫;李嘉宾;费腾;季路成设计研发完成,并于2024-02-27向国家知识产权局提交的专利申请。

一种适用于附面层交汇主导角区分离的端区调控方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种适用于附面层交汇主导角区分离的端区调控方法,属于航空发动机设计制造技术领域。首先依据通道内附面层高度选取最大叶片端壁融合位置及最大融合高度,完成侧壁叶身融合构造。然后检查流场附面层分离点位置验证附面层交汇造成的角区分离有效减弱。在此基础上,根据流场横向二次流强度,确定端区涡流发生器尺寸及位置,实现端区角区分离有效消除。本发明能够有效减弱附面层交汇,同时控制横向二次流,大幅提升压气机端区性能;能够通过侧壁叶身融合及端区涡流发生器快速控制甚至削弱角区分离,提高现有控制措施设计效率;通过精准控制不同展高的角区回流,避免了大量低能流体在端区堆积,提升了端区通流能力。

本发明授权一种适用于附面层交汇主导角区分离的端区调控方法在权利要求书中公布了:1.一种适用于附面层交汇主导角区分离的端区调控方法,其特征在于,首先依据通道内附面层高度选取最大叶片端壁融合位置及最大融合高度,完成侧壁叶身融合构造;然后检查流场附面层分离点位置验证附面层交汇造成的角区分离有效减弱;在此基础上,根据流场横向二次流强度,确定端区涡流发生器尺寸及位置,实现端区角区分离有效消除; 具体包括以下步骤: 步骤1:输入数据的准备与检查; 需要准备的输入数据包含:叶片及端壁几何,叶片弦长c,叶片栅距t,叶片前缘处附面层高度HBL,吸力面分离点位置Ssep; 需要检查的输入数据包括:叶片通道几何需满足周期性,原型叶片端区几何已加密; 步骤2:选取吸力面叶身融合最大融合位置; 根据输入的吸力面分离点位置确定侧壁叶身融合最大融合位置Wmax,保证侧壁融合产生的径向压力梯度能够对开始发生堆积的附面层低能流体形成有效抬升; 步骤3:确定吸力面叶身融合最大高度; 根据输入的附面层高度HBL来确定最大融合高度Hmax; 步骤4:构造吸力面叶身融合几何; 采用Bezier曲线描述侧壁叶身融合形状,前尾缘融合高度为0;将叶身融合形状进行展向插值,以完成三维几何构造; 步骤5:检查角区分离流场; 对施加叶身融合的端区流场进行数值仿真,检查吸力面分离位置是否后移、叶片及端壁附近的轴向速度小于0的区域是否有效减小;如果5%展高以下分离消除,则继续向下执行步骤6;如果仍然存在大分离区,返回步骤2至步骤4,调整叶身融合最大位置及相应高度,直到叶片根部的低能流体堆积消除; 步骤6:确定端区涡流发生器尺寸; 在步骤5附面层交汇造成的角区分离得到有效控制的基础上,进一步提取端壁流场附近轴向涡量分布,给定涡流发生器高度及长度,使其产生能够改变横向二次流方向的反向涡量;最后给定涡流发生器厚度保证VG结构强度; 步骤7:布置端区涡流发生器; 根据端区流动的数值结果,提取涡流发生器顶部位置的原型二维流线分布,根据气流方向布置涡流发生器位置及攻角; 步骤8:检查角区分离流场; 对完成端区涡流发生器布置的端区流场进行数值仿真,如果二次流没有完全消除,返回步骤6至步骤7,重新调整涡流发生器设计,保证没有横向二次流卷入吸力面角区分离内,5%展高以上的角区分离有效消除。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京理工大学;清华大学,其通讯地址为:100081 北京市海淀区中关村南大街5号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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