بررسی اثرات خنک کاری لایه ای بر مشخصه های عملکردی یک توربین محوری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 391

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKT-8-2_016

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1399

Abstract:

در این مقاله به مطالعه عددی عملکرد کلی و ساختار جریان در یک توربین محوری واقعی و اثر خنک کاری لایه ای بر آن پرداخته می شود. مطالعات انجام شده در گذشته پیرامون اثر خنک کاری لایه ای بر ساختار جریان، عمدتا بر هندسه ساده شده پره ها و جایگزین کردن پره های توربین توسط یک شعاع انحنای سطح، متمرکز بوده اند و پیچیدگی ها و جزئیات ساختار جریان واقعی سه بعدی در طبقات توربین محوری لحاظ نگردیده است. در تحقیق حاضر این موضوعات لحاظ گردیده است. بدین منظور، تحلیل جریان در یک توربین با استفاده از نرم افزار تجاری ANSYS-CFX انجام شده است. در ابتدا، منحنی های عملکرد توربین محوری با استفاده از شبیه سازی عددی استخراج و با نتایج تجربی مقایسه گردیده که تطابق خوبی را نشان می دهند. خنک کاری از طریق سوراخ هایی با نرخ دمش (B.R) برابر ۰/۸۲، نرخ سرعت (V.R) برابر ۰/۴ و زاویه جت ۳۰ درجه اعمال گردیده است. البته به دلیل تزریق جت به منطقه سکون در لبه ی حمله پره و همچنین افزایش دما در سطح فشار نسبت به مکش، دبی بیشتری برای خنک کاری در این نواحی لحاظ گردیده است. بررسی منحنی عملکرد توربین نشان دهنده کاهش ناچیز نسبت فشار و راندمان در اثر اعمال خنک کاری است که با توجه به قابلیت افزایش دمای ورودی در حالت خنک کاری، این کاهش قابل جبران است. خطوط جریان در اطراف پره، ایجاد لایه ای از سیال با دمای کم در اطراف پره استاتور که به صورت مانعی بین جریان گرم و سطح پره می باشد را نشان می دهد. اعمال خنک کاری موجب کاهش دمای سطوح فشار و مکش پره در حدود ۳۰۰ درجه و دمای سطح جلوی پره حدود ۲۰۰ درجه می گردد. بررسی نمودارهای تغییرات شعاعی و محوری پارامترهای ترمودینامیکی حکایت از آن دارد که با اعمال خنک کاری عدد ماخ و دمای کل جریان در ورود و خروج جریان کاهش یافته و در مقابل افت فشار افزایش می یابد.

Authors

ثاراله عباسی

عضو هیات علمی / دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • P. Downs, and K. Landis, Turbine Cooling Systems Design: Past, ...
  • G. Bergeles, A. D.Gosman and B. E. Launder, Near-field character ...
  • W. Foster, and D. Lampard, The flow and film cooling ...
  • L. Anderson, Calculation of three-dimensional boundary layers on rotating turbine ...
  • S. Gerard, and R. M. Morris, Experimental study of heat ...
  • I. Koc, C. Parmaksızoglu, and M. Cakan, Numerical investigation of ...
  • K. Abdullah and K. I. Funazaki, Effects of Blowing Ratio ...
  • S. Sarkar and T. K. Bose, Numerical simulation of a ...
  • C. A. Hale,  M. W. Plesniak, and S. Ramadhyani., Film ...
  • A. Thakker, P. Frawley, Khaleeq, H.B. Abugihalia Y., T. Setoguchi, ...
  • S.T. Hudson, T.F. Zoladz, D.J. Dorney, Rocket Engine Turbine Blade ...
  • L. P. Timko, Energy efficient engine high pressure turbine component ...
  • F. R. Menter, M. Kuntz, R. e Langtry, Ten years ...
  • Xingling, Shao, and Wang Honglun. Back-stepping active disturbance rejection control ...
  • Bacciotti, A., & Rosier, L. Lyapunov functions and stability in ...
  • Bhatt, S., & Bernstein, D. Finite time stability of continuous ...
  • Yu SH, Yu XH, Shirinzadeh B, et al. Continuous finite ...
  • Kumar SR, Rao S and Ghose D. Sliding mode guidance ...
  • نمایش کامل مراجع