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公开(公告)号:CN119150736A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411256199.4
申请日:2024-09-09
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/048 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于网格变形的多级压气机气动优化方法,涉及压气机领域。所述方法包括:对原始几何的流场网格的CGNS文件进行数据处理,得到原始几何的流场网格的所有网格的坐标;设定多级压气机流场网格边界控制方法;对原始几何的流场网格进行变形,得到变形后的多级压气机流场网格;基于变形后的多级压气机流场网格,进行CFD计算:若压气机的气动效达到预设目标,则输出变形后的多级压气机流场对应的几何图形,否则,将变形后的多级压气机流场网格定义为原始几何的流场网格,重复执行变形,本方法在保证全三维CFD计算精度的同时,降低优化真实评估样本数,减少优化迭代过程的计算成本,实现多级压气机全三维快速气动优化。
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公开(公告)号:CN116702379B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310979080.9
申请日:2023-08-04
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , F04D19/02 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及压气机设计技术领域,特别是指一种超临界二氧化碳多级轴流压气机设计方法和系统,方法包括:S1、对超临界二氧化碳S‑CO2状态方程的压缩因子进行函数修正,使用修正后的压缩因子修正理想气体状态方程;S2、对声速计算进行修正,并结合马赫数推导气动函数与流量函数;S3、计算压气机压缩过程终态的各项物理参数;S4、结合上述S1‑S3中对S‑CO2轴流压气机工质物性的修正和计算,基于通流矩阵法推导S‑CO2轴流压气机子午通流控制方程,计算得到全子午流场所有节点的流函数;S5、根据流函数与气动参数的关系,进而计算出S‑CO2轴流压气机全子午流场的气动参数。采用本发明,可以实现超临界二氧化碳多级轴流压气机设计。
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公开(公告)号:CN116702379A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310979080.9
申请日:2023-08-04
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , F04D19/02 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及压气机设计技术领域,特别是指一种超临界二氧化碳多级轴流压气机设计方法和系统,方法包括:S1、对超临界二氧化碳S‑CO2状态方程的压缩因子进行函数修正,使用修正后的压缩因子修正理想气体状态方程;S2、对声速计算进行修正,并结合马赫数推导气动函数与流量函数;S3、计算压气机压缩过程终态的各项物理参数;S4、结合上述S1‑S3中对S‑CO2轴流压气机工质物性的修正和计算,基于通流矩阵法推导S‑CO2轴流压气机子午通流控制方程,计算得到全子午流场所有节点的流函数;S5、根据流函数与气动参数的关系,进而计算出S‑CO2轴流压气机全子午流场的气动参数。采用本发明,可以实现超临界二氧化碳多级轴流压气机设计。
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公开(公告)号:CN116628895A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310894076.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 在压气机叶轮的设计领域中,提供一种带分流叶片的斜流或径流压气机叶轮性能预估方法,包括:根据压气机的构型特点定义叶轮的无量纲几何参数,得到无量纲分流叶片长度;对叶轮进行串列结构划分,得到划分后的叶轮;通过一维平均流线性能预测模型得到划分后的叶轮的出口滑移因子、划分后的叶轮的分流叶片进口滑移因子和划分后的叶轮的叶片加功系数;根据无量纲分流叶片长度、划分后的叶轮的出口滑移因子、划分后的叶轮的分流叶片进口滑移因子和划分后的叶轮的叶片加功系数对叶轮的损失模型进行修正,得到修正后的损失模型;根据修正后的损失模型对叶轮进行性能评估。
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