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公开(公告)号:CN116776669A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310546652.4
申请日:2023-05-15
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 一种压气机喘振边界的预测方法和装置,所述方法包括:为压气机自身构建压气机模型,及为压气机下游的管路容腔系统构建管路容腔模型;求解所述压气机模型和所述管路容腔模型,得到所述压气机在多个工作点的仿真结果;及,根据仿真结果中所述压气机的流量和压比确定所述工作点是否发生喘振;其中,所述压气机模型为三维体积力模型,所述管路容腔模型是一维模型和集总参数模型的耦合。本公开实施例提升了压气机喘振的预测精度和计算效率。
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公开(公告)号:CN113482959B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110668351.X
申请日:2021-06-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可识别工况和预警的离心压气机及工况识别方法,该离心压气机包括叶轮、进气管道,以及电连接的中央处理模块和检测模块,检测模块设置为检测进气管道内的温度和压力之一;检测模块包括第一检测组件,以及多个第二检测组件,第一检测组件设置为获得边缘区内一点的检测数据,多个第二检测组件沿进气管道轴向布置;中央处理模块设置为接收检测数据,并确定叶顶回流前缘位置和工作点流量。该工况识别方法包括获得温度或压力数据、得到叶顶回流前缘信息、计算工作点流量。本发明涉及叶轮机械技术领域,提供了一种可识别工况和预警的离心压气机及工况识别方法,可识别工况,对喘振进行预警,而且空间适用性强,不会引入额外的流动阻力。
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公开(公告)号:CN114662218B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210279735.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 一种基于体积力模型的模拟方法、失速和喘振预测方法和装置,包括:对流体计算域中的网格点进行监测,基于监测到的当地流动参数确定所述网格点对应的所述流动区域的种类;基于所述流动区域的种类分别计算所述流动区域的理想速度场,再根据所述流动区域的理想速度场构建所述流动区域的体积力矢量场;根据所述流动区域的体积力矢量场,对流动控制方程组进行求解。本公开实施例采用基于当地流动参数的体积力模型,可应用于压气机失速和喘振快速模拟,且具有更好的普适性和准确性。
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公开(公告)号:CN113202791A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110668343.5
申请日:2021-06-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可控制叶顶回流的离心压气机及叶顶回流控制方法,离心压气机包括机匣和叶轮,以及叶顶回流控制装置,叶顶回流控制装置包括主体和叶顶回流前缘检测模块;进气管道的管壁设有肋板机构,肋板机构包括保护槽,以及肋板和驱动组件,驱动组件的输出端与肋板相接;叶顶回流前缘检测模块设置在进气管道上。叶顶回流控制方法包括:先后根据第一预警信号和第二预警信号调节肋板伸出量。另一叶顶回流控制方法包括:先后根据预警信号控制调节肋板完全伸入进气管道。本发明涉及叶轮机械技术领域,提供了一种可控制叶顶回流的离心压气机及叶顶回流控制方法,可以干扰叶轮上游的叶顶回流的发展,提高离心压气机的工作效率和稳定工作范围。
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公开(公告)号:CN114810646B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210346707.2
申请日:2022-03-31
Applicant: 清华大学
IPC: F04D27/00
Abstract: 本文提供一种基于平行压气机改进模型的喘振边界判定方法,包括:根据压气机进气条件划分出子压气机,计算子压气机工况,得到流动物理量;利用模型修正流动物理量在流向特征截面的周向分布的原有分布曲线而得到修正分布曲线;根据修正分布曲线、流动物理量的临界值、周向畸变临界角度判定稳定性;在压气机等转速特性线上,判定压气机各个工作点的稳定性以得出压气机在等转速特性线上的喘振边界点;基于压气机多条等转速特性线上的喘振边界点,得到压气机喘振边界。该方法通过流动滞后效应考虑了周向畸变进气下的所有子压气机对压气机稳定性的影响,本申请提出的平行压气机模型预测的喘振边界点压比损失与试验结果基本没有差异。
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公开(公告)号:CN114810646A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210346707.2
申请日:2022-03-31
Applicant: 清华大学
IPC: F04D27/00
Abstract: 本文提供一种基于平行压气机改进模型的喘振边界判定方法,包括:根据压气机进气条件划分出子压气机,计算子压气机工况,得到流动物理量;利用模型修正流动物理量在流向特征截面的周向分布的原有分布曲线而得到修正分布曲线;根据修正分布曲线、流动物理量的临界值、周向畸变临界角度判定稳定性;在压气机等转速特性线上,判定压气机各个工作点的稳定性以得出压气机在等转速特性线上的喘振边界点;基于压气机多条等转速特性线上的喘振边界点,得到压气机喘振边界。该方法通过流动滞后效应考虑了周向畸变进气下的所有子压气机对压气机稳定性的影响,本申请提出的平行压气机模型预测的喘振边界点压比损失与试验结果基本没有差异。
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公开(公告)号:CN114662218A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210279735.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 一种基于体积力模型的模拟方法、失速和喘振预测方法和装置,包括:对流体计算域中的网格点进行监测,基于监测到的当地流动参数确定所述网格点对应的所述流动区域的种类;基于所述流动区域的种类分别计算所述流动区域的理想速度场,再根据所述流动区域的理想速度场构建所述流动区域的体积力矢量场;根据所述流动区域的体积力矢量场,对流动控制方程组进行求解。本公开实施例采用基于当地流动参数的体积力模型,可应用于压气机失速和喘振快速模拟,且具有更好的普适性和准确性。
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公开(公告)号:CN116680948A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310545178.3
申请日:2023-05-15
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/23 , G01M15/14 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 一种发动机逼喘试验的仿真方法和装置,所述方法包括:为发动机的压气机、燃烧室、涡轮及逼喘系统分别建立模型;进行发动机的整机逼喘仿真模拟,包括:设置所述模型的输入参数,运行所述模型以对所述压气机、燃烧室、涡轮及逼喘系统进行模拟,得到发动机随时间变化的数据;及,根据所述发动机随时间变化的数据判定发动机是否进入喘振。本公开还提供了一种可实现上述方法的装置。本公开实施例的仿真方法和装置是实际整机逼喘试验参数设计和评估的有效手段。
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公开(公告)号:CN113202791B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110668343.5
申请日:2021-06-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可控制叶顶回流的离心压气机及叶顶回流控制方法,离心压气机包括机匣和叶轮,以及叶顶回流控制装置,叶顶回流控制装置包括主体和叶顶回流前缘检测模块;进气管道的管壁设有肋板机构,肋板机构包括保护槽,以及肋板和驱动组件,驱动组件的输出端与肋板相接;叶顶回流前缘检测模块设置在进气管道上。叶顶回流控制方法包括:先后根据第一预警信号和第二预警信号调节肋板伸出量。另一叶顶回流控制方法包括:先后根据预警信号控制调节肋板完全伸入进气管道。本发明涉及叶轮机械技术领域,提供了一种可控制叶顶回流的离心压气机及叶顶回流控制方法,可以干扰叶轮上游的叶顶回流的发展,提高离心压气机的工作效率和稳定工作范围。
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公开(公告)号:CN113482959A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110668351.X
申请日:2021-06-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可识别工况和预警的离心压气机及工况识别方法,该离心压气机包括叶轮、进气管道,以及电连接的中央处理模块和检测模块,检测模块设置为检测进气管道内的温度和压力之一;检测模块包括第一检测组件,以及多个第二检测组件,第一检测组件设置为获得边缘区内一点的检测数据,多个第二检测组件沿进气管道轴向布置;中央处理模块设置为接收检测数据,并确定叶顶回流前缘位置和工作点流量。该工况识别方法包括获得温度或压力数据、得到叶顶回流前缘信息、计算工作点流量。本发明涉及叶轮机械技术领域,提供了一种可识别工况和预警的离心压气机及工况识别方法,可识别工况,对喘振进行预警,而且空间适用性强,不会引入额外的流动阻力。
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