高温叶片前缘内部旋流冷却的流动与传热机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51406161
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

As gas turbine blade’s leading edge is scoured by high temperature inflows, it witness very high heat flux. So the blade leading edge must be cooled effectively to make sure the gas turbine works safely. In order to improve the cooling efficiency of the cooling methods in the blade leading edge, it is very important to investigate the flow and heat transfer characteristics of the swirl cooling on turbine blade leading edge. Therefore, based on the applicant’s early study and aimed for the development of cooling technique with high efficiency and safety, this project plans to study the flow and heat transfer mechanism of swirl cooling in turbine blade leading edge numerically and experimentally with the help of visualization test technology and advanced CFD method, understand the effect of different flow, geometrical parameters, and rotor blade rotation on the flow structure, resistance and heat transfer characteristics of swirl cooling, reveal the flow and heat transfer mechanism of swirl cooling, subsequently offer solid theoretical basis and experimental verification for the development of efficient blade leading edge cooling technology, thus providing related theoretical foundation for the research and development of our self-owned intellectual property in the high temperature gas turbine blade.
燃气透平叶片的前缘工作时处在高温燃气的强烈冲刷下,其热负荷极高,因此是叶片中最容易烧蚀的部位之一。为确保透平高温叶片高效可靠的工作和合理的运行寿命,必须采用有效的冷却技术对其进行保护。为此,本项目拟结合机理性实验和三维数值计算,深入研究叶片前缘旋流冷却的流动与传热机理。采用先进的可视化流动和传热测试技术以及包含湍流模型和转捩模型的对比等精确热流耦合数值模拟方法,通过详细研究不同气动参数和结构参数及动叶旋转状态下叶片前缘内部的旋流冷却特性,阐明各参数对旋流冷却的流动结构、阻力特征和传热特性的影响机制,揭示叶片前缘旋流冷却的流动和传热机理,探索叶片前缘内部旋流冷却结构的优化方向,以期建立叶片前缘内部旋流冷却的设计理论,为发展叶片前缘冷却设计技术,研发具有自主知识产权的燃气透平高温叶片奠定理论基础并提供技术支撑。

结项摘要

燃气透平进口温度决定了其热效率和性能,因此,其发展一直伴随着进口温度的提高。而透平叶片前缘在高温燃气的强烈冲刷作用下,其热负荷非常高,易于烧蚀。为确保透平高温叶片高效可靠的工作,必须采用有效的冷却技术对其进行保护。本课题以叶片前缘内部旋流冷却为研究对象,采用数值模拟和实验测量手段,对透平叶片前缘内部旋流冷却的流动换热进行了系统的数值分析与实验验证。首先对不同湍流模型数值求解叶片前缘模型旋流冷却流动和换热的精度进行了实验验证,结果表明采用带曲率修正的SST k-ω 模型计算的圆管旋流冷却流动与换热结果与实验结果吻合得较好。然后研究了雷诺数和冷却射流与旋流腔壁面温比等气动参数,以及射流腔长宽比、冷却射流入射角度、射流腔间距等射流进口结构参数对叶片前缘模型内部通道中旋流冷却的影响规律,分析了每种结构下雷诺数对叶片前缘模型整体换热性能的影响;并在此基础上以GE-E3第一级动叶前缘为研究对象,研究了射流腔个数和长宽比,以及旋流腔结构、旋转等对实际叶片前缘内部旋流冷却的影响;最后分析了复合冷却中叶片内部冷气的旋转运动对外部气膜冷却的影响。结果表明:旋流冷却的整体平均努塞尔数是非旋转管内充分发展湍流的三倍;叶片前缘模型旋流冷却的整体平均努塞尔数和压损与雷诺数成正比,与射流腔长宽比、冷却流体与旋流腔壁面温比成反比,而与冷却流体入射角成二次多项式关系,射流腔与旋流腔夹角为90即垂直入射时可以获得最好的冷却效果;随射流腔间距增大,旋流腔壁面的努塞尔数及其分布的不均匀程度增大;基础截面旋流腔结构的整体平均努塞尔数最大,而曲线形截面旋流腔结构的最小;动叶旋转使旋流腔内整体平均努塞尔数增大;冷气的旋转可以有效提高外部气膜的冷却效率,特别是在高吹风比的工况下。项目研究结果对在叶片前缘旋流冷却设计中考虑各种不同因素的影响,提高透平叶片冷却效率和整机效率、指导工程设计、叶片内部冷却理论的发展完善有指导意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
Numerical analysis on effects of coolant swirling motion on film cooling performance
冷却剂旋流运动对气膜冷却性能影响的数值分析
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.055
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yang Xing;Liu Zhao;Liu Zhansheng;Feng Zhenping
  • 通讯作者:
    Feng Zhenping
Numerical Study of Swirl Cooling in a Turbine Blade Leading-Edge Model
涡轮叶片前缘模型旋流冷却的数值研究
  • DOI:
    10.2514/1.t4362
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Thermophysics and Heat Transfer
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Liu Zhao;Li Jun;Feng Zhenping
  • 通讯作者:
    Feng Zhenping
Numerical study on the effect of jet nozzle aspect ratio and jet angle on swirl cooling in a model of a turbine blade leading edge cooling passage
涡轮叶片前缘冷却通道模型中喷嘴展弦比和射流角度对旋流冷却影响的数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.050
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liu Zhao;Li Jun;Feng Zhenping;Simon Terrence
  • 通讯作者:
    Simon Terrence
Numerical study on the effect of jet spacing on the Swirl flow and heat transfer in the turbine airfoil leading edge region
射流间距对涡轮翼型前缘区域旋流及传热影响的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Numerical Heat Transfer Part A-Applications
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Liu Zhao;Li Jun;Feng Zhenping;Simon Terrence
  • 通讯作者:
    Simon Terrence

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其他文献

Dual Mode Control of Combined Three-Phase Four-Limb Bi-Directional Converter
组合式三相四臂双向变换器的双模式控制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    黄向奔
基于挠度的体外与体内无粘结预应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东南大学学报,35(6),916~919,2005/06
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王景全;吕志涛;刘钊
  • 通讯作者:
    刘钊
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  • DOI:
    10.1061/(asce)st.1943-541x.0001633
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Structural Engineering
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    贺志启;刘钊;马中国
  • 通讯作者:
    马中国
创业学习的内涵、维度及其测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    科学学研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单标安;蔡莉;鲁喜凤;刘钊
  • 通讯作者:
    刘钊
基于HALCON的非线性摄像机标定算法研究与应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孔建益;王兴东;刘钊;LIU Yuan-jiong;KONG Jian-yi;WANG Xing-dong;LIU Zhao(MoE Key L
  • 通讯作者:
    LIU Zhao(MoE Key L

其他文献

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燃气透平高温叶片前缘旋流/气膜复合冷却气热性能与流热耦合机理研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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