新型前向多翼及混流叶轮的参数化设计及优化研究

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叶轮机械主要指通过叶轮与连续绕流叶轮叶片的流体工质进行能量转换的一类机械,在国防及国民经济的发展中地位显著,起着极其重要的作用。但一段时期由于气动、材料、制造等技术水平的限制,特别是大型精算能力的不足,透平机械的创新和发展受到了制约,有些关键领域与国外发达国家的差距较大。随着计算机软硬件技术的迅速崛起,也给叶轮机械带来了快速发展的机遇,大批先进的参数化CAD和CFD流体分析软件,使得计算机数值模拟仿真试验代替大部分实物样机试验,大大缩减了叶轮机械的研发设计周期和成本,也使得加速新产品研发成为可能。本文研究工作主要分两部分:首先,以传统热力设计方法结合先进的CFD数值模拟仿真技术,针对某货运机车对离心冷却通风机高全压大流量的性能要求,采用创新的斜轮盘结构,自主研发设计了新型前向多翼离心冷却通风机叶轮,和同类型进口风机相比,在外形尺寸不变、转速降低25.5%的条件下,全压提高11.8%,成功实现此类通风机的国产化。目前,本自主设计的新型高全压大流量斜轮盘前向多翼叶轮离心冷却通风机已经替代进口通风机,装车投入运行。其次,以国产化通风机的研究工作为基础,进一步深入应用先进的NUMECATM/Design3D数值模拟优化软件,对自主设计的参数化AP1000核主泵的混流式叶轮水力模型,分别从叶片进出口安装角、叶片进口边形式、叶轮外径和叶片厚度沿流线的变化规律四个方面进行了叶轮性能的响应分析。并通过建立以提高效率和降低扬程为优化目标的多目标优化函数模型,综合各方面因素进行优化,最终得到优化后的叶轮模型,整体水力性能较原始模型得到了较大改善,效率提高,扬程满足设计要求,临界空化数更是下降达21.86%,使得泵叶轮的空化性能提高显著。在水力性能优化的基础上,对优化后的叶轮进行了结构强度的有限元分析,最终给出水力性能优秀、结构强度完全满足核主泵的安全性使用要求的优化叶轮模型。以上研究工作得益于叶轮机械研发设计方法的不断创新和发展,对今后的科研工作都具有借鉴意义,尤其是在实现核主泵研发设计制造进程中,核心技术国产化意义重大。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-10页
    1.2 CFD技术在叶轮机械中的应用及软件NUMECA介绍第10-12页
        1.2.1 FINE~(TM)/Turbo模块简介第11页
        1.2.2 FINE~(TM)/Design3D模块简介第11-12页
    1.3 本文的主要研究课题及国内外发展概况第12-15页
        1.3.1 货运机车用高全压大流量离心冷却通风机叶轮的国产化研发设计第12-14页
        1.3.2 对自主设计的AP1000核主泵叶轮水力模型的优化研究第14-15页
    1.4 本章小结第15-16页
2 计算流体力学(CFD)基本理论及数值计算方法第16-20页
    2.1 流动控制方程及湍流模型第16-18页
    2.2 数值计算方法第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
3 货运机车用高全压大流量离心冷却通风机叶轮的国产化研发设计第20-35页
    3.1 设计要求及方案分析第20-22页
        3.1.1 设计要求第20-21页
        3.1.2 方案分析第21-22页
    3.2 热力设计及数值模拟方案确定第22-27页
        3.2.1 热力设计第22-23页
        3.2.2 数值模拟方案确定第23-27页
    3.3 方案改进及加工方案的确定第27-31页
        3.3.1 方案改进第27-29页
        3.3.2 加工方案确定第29-31页
    3.4 试验验证第31-33页
        3.4.1 试验结果比较第32-33页
    3.5 本章小结第33-35页
4 自主设计的AP1000核主泵叶轮水力模型的优化研究第35-57页
    4.1 原始核主泵叶轮水力模型分析第35-36页
    4.2 叶轮性能优化模型的建立及水力模型的参数化第36-39页
        4.2.1 多目标优化模型的建立第36-37页
        4.2.2 叶轮水力模型的参数化第37-39页
    4.3 叶轮性能影响因素分析第39-52页
        4.3.1 叶片进出口安装角第39-42页
        4.3.2 叶片进口边形式第42-46页
        4.3.3 叶轮外径第46-47页
        4.3.4 叶片厚度沿流线变化规律——最初探索第47-52页
    4.4 优化模型的实施第52-55页
        4.4.1 优化模型结果比较第52-53页
        4.4.2 优化模型结构强度校核第53-54页
        4.4.3 优化心得第54-55页
    4.5 本章小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第63-64页
致谢第64-65页
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