The unstable flow phenomena in compressors, such as stall and surge, a的简体中文翻译

The unstable flow phenomena in comp

The unstable flow phenomena in compressors, such as stall and surge, are closely related to the efficiency and the operating region. It is indispensable to capture the unstable flow structure in compressors and understand the mechanism of flow instability at low flow rates. Cooperated with the manufacturer, an industrial centrifugal compressor with a vaneless diffuser is tested by its performance test rig and our multi-phase dynamic measurement system. Many dynamic pressure transducers are circumferentially mounted on the casing surface at seven radial locations, spanning the impeller region and the diffuser inlet region. The pressure fields from the design condition to surge are measured in details. Based on the multi-phase dynamic signals, the original location of stall occurring can be determined. Meanwhile, the information of the unstable flow structure is obtained, such as the circumferential mode and the propagating speed of stall cells. To get more details of the vortex structure, an unsteady simulation of this tested compressor is carried out. The computational result is well matched with the experimental result and further illustrates how the unstable flow structure in the impeller region gradually affects the stability of the total machine at low flow rates. The dynamic mode decomposition (DMD) method is applied to get the specific flow pattern corresponding to the stall frequency. Both experimental and computational analysis show that the flow structure at a particular radial location in the impeller region has a great impact on the stall and surge. Some differences between the computational and experimental result are also discussed. Through these two main analytical methods, an insight into the unstable flow structure in an industrial compressor is gained. The result also plays a crucial role in the guidance of the compressor stabilization techniques.
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在压缩机中,如失速和喘振的不稳定流动现象,密切相关的效率和工作区域。这是必不可少的捕捉压缩机不稳定流结构,并了解流量不稳定的低流速的机制。与制造商合作,具有无叶片扩散器的工业离心压缩机由它的性能试验台和我们的多相位动态测量系统进行测试。许多动态压力换能器被沿周向安装在外壳表面上的7个的径向位置,跨越叶轮区域和扩散器入口区域。从设计条件浪涌压力字段进行了详细测量。基于多相动态信号,失速发生的原始位置可以被确定。与此同时,得到不稳定流结构的信息,例如圆周模式和失速细胞的传播速度。为了得到涡结构的更多细节,该测试压缩机的不稳定模拟进行。计算结果很好地与实验结果匹配,并进一步示出了在叶轮区域内的不稳定的流动结构如何逐渐影响总机的低流速的稳定性。动态模式分解(DMD)方法应用于获得对应于失速频率的特定的流型。实验和计算分析表明,在叶轮区域的特定径向位置的流动结构对失速和喘振的影响很大。也讨论了计算和实验结果之间存在一些差异。通过这两个主要的分析方法,见识到在工业压缩机的不稳定的流动结构获得的。结果也起着压缩机稳定技术指导至关重要的作用。
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压缩机中的不稳定流动现象,如失速和浪涌,与效率和运行区域密切相关。捕捉压缩机中不稳定的流量结构,了解低流速动不稳定机制,是不可或缺的。与制造商合作,一种工业离心压缩机与无叶片扩散器通过性能测试台和我们的多相动态测量系统进行测试。许多动态压力传感器在七个径向位置的外壳表面上被圆周安装,跨越叶轮区域和扩散器入口区域。从设计条件到浪涌的压力场以细节进行测量。根据多相动态信号,可以确定发生失速的原始位置。同时,获得了不稳定流动结构的信息,如圆周模式和失速细胞的传播速度。为了了解有关涡旋结构的更多详细信息,对该测试的压缩机进行了不稳定模拟。计算结果与实验结果吻合,进一步说明了叶轮区域不稳定的流结构在低流速下逐渐影响总机器的稳定性。应用动态模式分解(DMD)方法获取与失失频率对应的特定流模式。实验和计算分析表明,叶轮区域特定径向位置的流结构对失速和浪涌有较大影响。讨论了计算结果与实验结果的一些差异。通过这两种主要分析方法,深入了解了工业压缩机中不稳定的流量结构。研究结果对压缩机稳定技术的指导也起着至关重要的作用。
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压气机的失速、喘振等不稳定流动现象与压气机的效率和工作区域密切相关。捕捉压气机内不稳定的流动结构,了解低流量下流动不稳定的机理是必不可少的。与生产厂家合作,利用性能试验台和多相动态测试系统对一台无叶扩压器工业离心压缩机进行了测试。许多动态压力传感器在7个径向位置沿圆周安装在机壳表面,横跨叶轮区域和扩散器入口区域。详细测量了从设计工况到喘振的压力场。基于多相动态信号,可以确定失速发生的初始位置。同时,得到了非定常流动结构的周向模态和失速单元的传播速度等信息。为了得到更详细的涡流结构,对试验压气机进行了非定常数值模拟。计算结果与实验结果吻合较好,进一步说明了在低流量下,叶轮区不稳定的流动结构对整机稳定性的影响。采用动态模态分解(DMD)方法得到失速频率对应的具体流型。实验和计算分析表明,叶轮区域特定径向位置的流动结构对失速和喘振有很大影响。讨论了计算结果与实验结果的一些差异。通过这两种主要的分析方法,深入了解了工业压缩机内部的不稳定流动结构。研究结果对压气机稳定技术的指导也具有重要意义。
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