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脉动来流下燃氢涡轮叶栅端壁气膜冷却特性
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作者 张昊 白波 +1 位作者 李志刚 李军 《西安交通大学学报》 2025年第10期75-86,共12页
为厘清掺氢/全氢燃烧诱发的燃气脉动对下游涡轮叶栅流动传热和冷却特性的影响,基于某研究所真实掺氢/全氢燃烧脉动测量数据和跨声速风洞试验数据,采用非定常数值方法,系统研究了设计运行工况下,燃气脉动频率(1、3、5 kHz)对涡轮叶栅端... 为厘清掺氢/全氢燃烧诱发的燃气脉动对下游涡轮叶栅流动传热和冷却特性的影响,基于某研究所真实掺氢/全氢燃烧脉动测量数据和跨声速风洞试验数据,采用非定常数值方法,系统研究了设计运行工况下,燃气脉动频率(1、3、5 kHz)对涡轮叶栅端区流动和端壁气膜冷却的影响。研究结果表明:脉动来流显著降低了端壁气膜冷却效率,其影响呈非单调频率依赖性,当频率为3 kHz时气膜冷却效率降幅最小,约为4.02%,当5 kHz时降幅最大,约为11.28%;端壁气膜冷却效率波动幅度随频率增加呈现先减小后增加趋势,气膜孔下游及叶栅喉部区域波动幅值最大;气膜冷却效率波动频率与进口脉动频率严格同步,即叶栅通道中脉动频率不发生衰减;随着脉动频率的增加,台阶下游空腔涡逐渐向端壁下游扩张,高频(5 kHz)脉动下空腔涡和马蹄涡强度显著增强,诱发端区二次流结构失稳,导致端壁气膜冷却性能下降和波动幅值增加。研究揭示了脉动来流下涡轮叶栅端区流动冷却耦合机制和脉动特性,为燃氢涡轮叶栅端区高效冷却布局设计提供了参考。 展开更多
关键词 燃氢涡轮 叶栅端壁 脉动来流 气膜冷却效率
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关于氢能航空动力发展的认识与思考 被引量:7
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作者 向巧 胡晓煜 +1 位作者 王曼 弓升 《航空发动机》 北大核心 2024年第1期1-9,共9页
近年来,在全球碳减排目标的驱动下,各国对发展氢能航空的热情空前高涨,在氢能飞机和氢能动力领域加速布局研究计划。通过研究国内外氢能飞机及动力发展历程和研究进展,发现人类对氢的认知始于其燃烧特性,认为氢能航空发展兴于“双碳”目... 近年来,在全球碳减排目标的驱动下,各国对发展氢能航空的热情空前高涨,在氢能飞机和氢能动力领域加速布局研究计划。通过研究国内外氢能飞机及动力发展历程和研究进展,发现人类对氢的认知始于其燃烧特性,认为氢能航空发展兴于“双碳”目标,指出燃氢涡轮发动机是航空业实现减碳目标的关键,分析了燃氢涡轮发动机和氢燃料飞机的性能优势,研判出氢能航空及动力发展难在全产业链重构和全链条颠覆创新,提出了创新氢能航空发展机制、加快发展燃氢涡轮发动机、健全氢能航空产业链条、实现全链条颠覆性创新和加强氢能航空基础建设等五方面的发展措施建议。 展开更多
关键词 能航空 能飞机 能动力 料发动机 燃氢涡轮发动机
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Effects analysis on catalytic combustion characteristic of hydrogen/air in micro turbine engine by fuzzy grey relation method 被引量:4
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作者 E Jia-qiang WU Jiang-hua +3 位作者 LIU Teng CHEN Jing-wei DENG Yuan-wang PENG Qing-guo 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第8期2214-2223,共10页
In order to enhance catalytic combustion efficiency, a premixed hydrogen /air combustion model of the micro turbine engine is established under different excess air ratio, inlet velocity and heat transfer coefficient.... In order to enhance catalytic combustion efficiency, a premixed hydrogen /air combustion model of the micro turbine engine is established under different excess air ratio, inlet velocity and heat transfer coefficient. And effects of inlet velocity, excess air coefficient and heat transfer coefficient on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen have been analyzed by the FLUENT with CHEMKIN reaction mechanisms and the fuzzy grey relation theory. It is showed that inlet velocity has a more intuitive influence on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen. A higher efficiency can be obtained with a lower inlet velocity. The optimum excess air coefficient is in the range of 0.94 to 1.0, the catalytic combustion efficiency of the hydrogen will be declined if the excess air coefficient exceeded 1.0. The effect of heat transfer coefficient on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen mainly embodies in the case of the excess air coefficient exceeded 1.0, however, the effect will be declined if the heat transfer coefficient exceeded 4.0. The fuzzy grey relation degrees of the inlet velocity, heat transfer coefficient and excess air coefficient on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen are 0.640945, 0.633214 and 0.547892 respectively. 展开更多
关键词 micro turbine engine catalytic combustion HYDROGEN fuzzy grey relation theory
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