低雷诺数环境下一体化超紧凑过渡段非定常流动机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51906242
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The integrated aggressive inter-turbine duct (AITD) which can reduce the engine’s weight, improve the inter-turbine duct's flow field structure and enhance the low pressure rotor’s dynamic characteristics, is a promising technology. Under dual influence of low Reynolds number and unsteady inflow condition, the enhancement effect of unsteady wake on the integrated AITD is still to be explored. This project is based on a low-speed double-circulation wind tunnel test rig, with the help of dynamic measurement technology, for example, high-frequency response aerodynamic probe, surface hot film, three-dimensional hot wire anemometer, surface static pressure measurement and so on. Moreover, numerical simulation technology with predicting boundary layer transition model is adopted to assist analysis. Internal flow mechanisms of the integrated AITD in low Reynold number condition, especially the separation and transition mechanisms of LPT nozzle’s suction surface boundary layer is explored. The influence of incoming flow condition and wake feature on the integrated AITD’s unsteady flow performance and its downstream flow field is studied. Furthermore, the measurement criteria and optimization strategy of flow field’s non-uniformity at the integrated AITD’s exit is studied too. All the findings in the current project aim to provide prosperous key technology which can be used in the state-of-art aeroengine’s design.
一体化超紧凑高低压涡轮过渡段可以减轻发动机重量、改善过渡段内部流场组织、提升低压转子动力学特性,是一种极具前景的设计方法。在低雷诺数/非定常尾迹扫掠的入流条件下,一体化超紧凑过渡段内部非定常尾迹的增益效应尚有进一步挖掘的潜力。本申请项目以低速双环流风洞实验台为载体,借助高频响气动探针、表面热膜、三维热线风速仪及表面静压测量等动态实验测量技术以及液晶非接触测量技术,辅之以可预测边界层转捩的数值模拟技术,探索低雷诺数环境下,一体化超紧凑过渡段内部流动机理,尤其是低压涡轮导向器吸力面分离流动特性和转捩机制;研究来流条件和尾迹特征对一体化超紧凑过渡段内部及出口流场的影响,一体化过渡段出口流场不均匀性的衡量标准及优化策略。本项目研究为发动机研制提供基础性的关键技术支撑。

结项摘要

超紧凑高低压涡轮过渡段可以减轻发动机重量、提升低压转子动力学特性,因此在现代高性能航空发动机上得到了广泛应用。但超紧凑过渡段轴向长度的缩短、抬升角和面积比的增大,以及过渡段内部存在的各种复杂流动结构,致使超紧凑过渡段及其下游低压涡轮内部极易出现流动分离,尤其是在高空低雷诺数状况下,严重恶化过渡段及低压涡轮的气动性能。将低压涡轮导向器与过渡段耦合设计的一体化过渡段设计方案,可改善过渡段内部流场组织,是一种极具前景的过渡段设计方法。本项目利用上游高压转子尾迹“负射流”在过渡段中低压涡轮导向器吸力面产生的“寂静区”效应以抑制附面 层分离,在不增加发动机质量和复杂性的基础上,提高了一体化超紧凑过渡段的性能。

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(0)
专利数量(0)
Influence of Wake Sweeping Frequency on the Unsteady Flow Characteristics of an Integrated Aggressive Interturbine Duct
伴流扫频频率对集成式强涡轮间通道非定常流动特性的影响
  • DOI:
    10.3390/app122211751
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Applied Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhijun Lei;Shuang Sun;Gang Li;Hongrui Liu;Xiaoqing Ouyang;Yanfeng Zhang;Xingen Lu;Gang Xu;Junqiang Zhu
  • 通讯作者:
    Junqiang Zhu
Investigation on the flow-control strategy for an aggressive turbine transition ducts
激进型涡轮过渡管道的流量控制策略研究
  • DOI:
    10.1177/0954410020950848
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part G: Journal Of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Jun;Liu Hongrui;Liu Guang;Du Qiang;Pei Wang;Chang Sheng
  • 通讯作者:
    Chang Sheng
Unsteady flow mechanism of the integrated aggressive inter-turbine duct in low Reynolds number condition
低雷诺数条件下集成式侵略性涡轮间导管的非定常流动机理
  • DOI:
    10.1177/0954410020914786
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Liu Hongrui;Liu Jun;Du Qiang;Liu Guang;Wang Pei
  • 通讯作者:
    Wang Pei
Influence of Wake Intensity on the Unsteady Flow Characteristics of the Integrated Aggressive Interturbine Duct
尾流强度对集成式强涡轮间通道非定常流动特性的影响
  • DOI:
    10.3390/app12136655
  • 发表时间:
    2022-06
  • 期刊:
    Applied sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhijun Lei;Hongrui Liu;Gang Li;Jianbo Gong;Yanfeng Zhang;Xingen Lu;Gang Xu;Junqiang Zhu
  • 通讯作者:
    Junqiang Zhu

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其他文献

生发中心中B细胞发育分子机制研究进展
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  • 发表时间:
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2型免疫在组织修复中的作用及调控机制
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非负条件弱下鞅的矩不等式
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    刘红蕊
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯德成;刘红蕊;牛彩莉
  • 通讯作者:
    牛彩莉

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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

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          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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