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锥形密封流动特性及静态稳定性研究 被引量:2
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作者 张万福 陈璐琪 +3 位作者 潘渤 顾乾磊 杨建刚 李春 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期3241-3249,共9页
锥形密封对转子系统动力学稳定性具有较大影响。本文建立不同锥度环形密封数值计算模型,研究渐缩/渐扩锥形密封在不同阻塞与偏心状态下流动特性,分析锥度系数对密封静态稳定性与泄漏量的影响及锥形密封静态不稳定的产生机理。结果表明:... 锥形密封对转子系统动力学稳定性具有较大影响。本文建立不同锥度环形密封数值计算模型,研究渐缩/渐扩锥形密封在不同阻塞与偏心状态下流动特性,分析锥度系数对密封静态稳定性与泄漏量的影响及锥形密封静态不稳定的产生机理。结果表明:渐扩密封在阻塞与非阻塞情况下,表现负的静态刚度系数,出现静态不稳定现象;恒间隙密封在阻塞状态下表现为负静态刚度系数,非阻塞状态下仅在高偏心时存在负静态刚度系数;渐缩密封在阻塞与非阻塞下的气流力及静态刚度系数整体为正值。锥形密封小间隙处较大的负周向速度梯度削弱了小间隙处的压力,使得密封内静态刚度系数表现为负值及静态不稳定。锥形密封泄漏量随偏心率增加而增加。 展开更多
关键词 锥形密封 静态刚度系数 静态稳定性 透平机械
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基于试验设计方法的液相孔型-迷宫密封几何参数敏感性分析
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作者 薛文松 王天昊 +1 位作者 李志刚 李军 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期58-68,共11页
为了评估新型液相孔型-迷宫密封在转子偏心下的泄漏特性,提高其运行稳定性,提出了中心组合设计的试验设计方法。对新型液相密封中影响泄漏特性和静态转子动力特性的关键几何参数(迷宫腔室深度、宽度、孔深和孔径)进行敏感性分析;采用基... 为了评估新型液相孔型-迷宫密封在转子偏心下的泄漏特性,提高其运行稳定性,提出了中心组合设计的试验设计方法。对新型液相密封中影响泄漏特性和静态转子动力特性的关键几何参数(迷宫腔室深度、宽度、孔深和孔径)进行敏感性分析;采用基于动网格技术和稳态RANS方程的数值计算方法求解25种几何参数组合的新型液相密封在2种偏心率(0.1、0.2)下的泄漏量、静态气流激振力和静态刚度系数;分别以泄漏量、静态气流激振力和静态刚度系数为响应,以4个几何参数为变量获得主效应图。结果表明:偏心率对泄漏量的大小以及其几何参数敏感性影响很小,当腔室深度、宽度、孔深和孔径分别在40%、24%、56%、44%水平时,泄漏量最小;在转子偏心下,切向力随着迷宫腔室深度与宽度的增加而单调递减,随着孔深与孔径的增加先增加后减小;径向力随着腔室深度的增加而增加,随着腔室宽度的增加先减小后增加;当偏心率增加到0.2时能找到使静态直接刚度最大的几何参数组合,此时腔室深度、宽度、孔深和孔径分别在24%、48%、40%和64%水平。在转子偏心与不偏心工况下,腔室深度与宽度的增加均会造成静态交叉刚度的单调递减;转子偏心时静态交叉刚度随着孔深与孔径的增加先增加后减小。该研究结果可为液相孔型-迷宫密封的性能分析和结构设计提供参考。 展开更多
关键词 液相密封 泄漏量 静态流体激振力 静态刚度系数 试验设计方法
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光滑环形密封阻塞流动特性研究 被引量:10
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作者 陈璐琪 张万福 +4 位作者 顾乾磊 张尧 马凯 李春 杨建刚 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第22期6632-6639,共8页
光滑环形密封静态气流力及刚度系数直接影响转子系统稳定性。采用计算流体力学方法建立了光滑环形密封全三维数值分析模型,计算密封在阻塞/非阻塞、不同偏心及长径比情况下流动特性,分析导致光滑环形密封静态不稳定的形成机理及影响因... 光滑环形密封静态气流力及刚度系数直接影响转子系统稳定性。采用计算流体力学方法建立了光滑环形密封全三维数值分析模型,计算密封在阻塞/非阻塞、不同偏心及长径比情况下流动特性,分析导致光滑环形密封静态不稳定的形成机理及影响因素。结果表明:在高偏心状态下小间隙流体周向速度梯度变化引起的黏性效应增强是非阻塞状态下实验密封(L/D (28) 1)产生负静态刚度系数的主要原因。阻塞状态下,占主导作用的黏性效应与惯性效应使得密封即使处于低偏心状态也会产生负的密封气流力及静态刚度系数。随长径比增加,密封静态刚度系数变为负值,导致密封出现静态不稳定现象。 展开更多
关键词 光滑环形密封 阻塞流动 气流力 静态刚度系数 稳定性
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偏心迷宫密封动静特性研究 被引量:8
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作者 秦鹏博 张万福 +3 位作者 曹浩 尹露 王应飞 李春 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期735-745,共11页
建立了不同偏心状态下迷宫密封三维数值分析模型,应用基于微元理论的密封动力特性系数识别方法计算密封静态和动态特性.结果表明:转子偏心会降低密封抑制流体泄漏的效果;密封腔内周向压力高点随偏心率增大逐渐偏离最小间隙处.低偏心率(... 建立了不同偏心状态下迷宫密封三维数值分析模型,应用基于微元理论的密封动力特性系数识别方法计算密封静态和动态特性.结果表明:转子偏心会降低密封抑制流体泄漏的效果;密封腔内周向压力高点随偏心率增大逐渐偏离最小间隙处.低偏心率(≤0.5)下,静态直接刚度K与静态交叉刚度k变化较小,高偏心率(>0.5)下K和k的绝对值减小.随着偏心率的增大,密封小间隙侧流动黏性效应增强是产生负静态直接刚度的主要原因.密封偏心涡动时,低偏心率(<0.6)下刚度和阻尼系数变化较小,随偏心率和涡动频率的升高直接刚度逐渐变为负值;随偏心率的增大,交叉刚度在正交两个方向上大小不再相等,有效阻尼降低,高偏心率(≥0.6)下有效阻尼受偏心率影响更显著. 展开更多
关键词 迷宫密封 计算流体力学 静态刚度系数 动力特性 稳定性
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