向心入流转-静系盘腔流动机理及其控制策略研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51776200
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Since the centrifugal compressor technique is commonly used in turbine jet, turbine shaft and turbine fan type aeroengine, superimposed radial inward flow within rotor-stator system is prevailed in common as well. Such type of cavity flow, furthermore, plays vital role while evaluating the axial trust and designing secondary air flow system in the engine. With the aid of 7 hole probe, PIV, three dimensional hot-wire and oil flow experimental techniques, the aim of the current project is to analyze such kind of inwardly moving cavity flow, depict its flow structure and revealed the underneath loss mechanism. On this basis, meanwhile, some proper flow control techniques are also prepared to be used and evaluated. 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.
考虑向心入流条件下转-静系旋转盘腔内部的气流流动型式在应用离心压气机气动/结构布局的小型涡喷、涡轴以及涡扇发动机中普遍存在,位于离心叶轮背腔的这种典型盘腔向心流动型式的气流流动发展特性对整机轴向力平衡、二次流空气系统气路设计等有十分重要的意义。本申请项目拟以探究这种转-静系盘腔内气流的向心流动机理为切入点,以能产生不同旋转向心入流条件的旋转盘腔实验台为实验载体,借助七孔探针、PIV、三维热线风速仪以及表面油流显示等实验测量技术,辅之以自主开发的盘腔一维计算程序和先进的三维CFD数值模拟技术,尝试描绘该类盘腔流动的流动图谱、分析“旋转核心”区域的动量交换机理、探究压力分布特性/损失机理。最终以揭示不同流动区域的差别化气流流动特性并寻求合适的流动控制策略为目标。为发动机研制提供基础性的关键技术支撑。

结项摘要

本项目以某小型涡扇发动机离心叶轮背腔为研究载体,针对向心流转静系盘腔流动机理及控制方法,开展了以下3个方面的研究工作:(1)不同来流条件、几何结构下向心流转静系盘腔流动机理研究。采用数值模拟方法,首先对等间距向心流转静系盘腔流动开展研究,掌握基本流动结构,找出决定流动的无量纲参数以及这些无量纲参数的影响;在此基础上研究变间距盘腔(离心叶轮背腔)流动的特点,并与等间距时进行对比。(2)向心流转静系盘腔流动控制方法研究。提出了背板式、控涡孔式流动控制方法来对盘腔内压力分布、损失进行调节。采用数值模拟方法研究背板、控涡孔的控制原理,进一步的,研究了背板长度、背板与转盘间距,控涡孔数量、角度、径向位置等几何参数对控制有效性的影响。(3)向心流转静系盘腔流动实验研究。搭建了低转速常温转静系盘腔基础理论研究实验平台,实验台涵盖了几款中小型发动机中离心叶轮背腔无量纲流动参数范围,在该实验台上开展不同向心流条件下不带背板及带背板转静系盘腔流动实验。这些工作不仅能完善对向心入流转静系旋转盘腔流动机理的认识,还可以为航空发动机空气系统设计提供新的参考依据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
Computational Investigation of Flow Control Methods in the Impeller Rear Cavity
叶轮后腔流量控制方法的计算研究
  • DOI:
    10.1155/2020/2187975
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    International Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Liu Guang;Du Qiang;Liu Jun;Wang Pei;Wang Ruonan;Lian Zengyan
  • 通讯作者:
    Lian Zengyan
The Influence of Secondary Sealing Flow on Performance of Turbine Axial Rim Seals
二次密封流量对涡轮轴缘密封性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s11630-020-1317-z
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Thermal Science
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Wang Ruo Nan;Du Qiang;Liu Guang;Lian Zengyan;Xie Lei;Zhu Junqiang
  • 通讯作者:
    Zhu Junqiang
Influence of pumping effect on axial rotating holes
泵送效应对轴向旋转孔的影响
  • DOI:
    10.1016/j.egyr.2021.04.033
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Energy Reports
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Qiang Du;Lei Xie;Guang Liu;Zengyan Lian;Jun Liu
  • 通讯作者:
    Jun Liu

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其他文献

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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    杜强
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    杜强

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低雷诺数预旋来流条件下宽弦长涡轮导向器置入S型过渡段的流场耦合机制研究
  • 批准号:
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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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