【摘 要】
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该文通过数值计算的方法,首先对某型压气机的第一列静叶的直叶栅在不同冲角下的七个方案进行了数值计算,经过分析得出在正冲角下吸力面/下端壁角区发生低能流体分离,损失增加
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该文通过数值计算的方法,首先对某型压气机的第一列静叶的直叶栅在不同冲角下的七个方案进行了数值计算,经过分析得出在正冲角下吸力面/下端壁角区发生低能流体分离,损失增加,而且随着冲角的增大,损失越大,总的损失增加:在大负冲角下随着冲角的减小压力面的损失增加很快,总损失增加:在小负冲角附近,由于压力面和吸力面的损失都很小,总损失最小.该文对某型压气机第一列静叶的弯曲叶栅不同弯角和弯高的二十二个方案进行了数值计算,经过分析得出正弯极大地改善了叶栅根部流动状况,同时也一定程度地增加了叶展中部的损失,所以在一个合适的弯曲角度和弯曲高度下,正弯的总损失达到最小;在反弯叶片时由于低能流体的径向迁移使得吸力面/下端壁角区发生严重分离,随着弯角的增加,总的损失增加.在压气机中对叶片掠的造型,也是一种有效的手段.为此该文通过数值分析的方法对不同掠角和掠高的二十个方案进行了研究.
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