Разработка рекомендаций по формированию численных моделей рабочего процесса осевых компрессоров для расчёта с их помощью границ рабочей области пневмотормоза

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе решается частная задача общей задачи динамики протекания процесса сжатия в пневмотормозе, охватывающая цикл рабочих (близких к номинальному) режимов газотурбинных двигателей со свободной турбиной. Для определения границ рабочих областей пневмотормозов на базе многоступенчатых осевых компрессоров разработаны рекомендации по выбору конфигурации и значений параметров конечно-элементной сетки потока в этих устройствах. Предложенные рекомендации позволяют снизить количество сеточных элементов в моделях межлопаточных каналов компрессоров без уменьшения точности определения границ рабочих областей пневмотормозов. Как показала апробация разработанных рекомендаций их применение даёт возможность более чем в два раза сократить время газодинамического проектирования пневматических тормозов.

Об авторах

Андрей Брониславович Прокофьев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Email: prok@ssau.ru

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой теории двигателей летательных аппаратов имени В. П. Лукачева

Россия, г. Самара

Юлия Дмитриевна Новикова

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Автор, ответственный за переписку.
Email: novikova@ssau.ru

старший преподаватель кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени В. П. Лукачева

Россия, г. Самара

Валерий Николаевич Матвеев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Email: matveev.vn@ssau.ru

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени В. П. Лукачева

Россия, г. Самара

Список литературы

  1. ПАО «ОДК-Кузнецов» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-kuznetsov/ (дата обращения: 01.10.24).
  2. МИ2083–90. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей. – Москва : Стандартинформ, 1991. – 11 с.
  3. Попов, Г. М. Методы формирования численных моделей рабочего процесса осевых неохлаждаемых авиационных турбин: дис. ... канд. техн. наук: 05.07.05 / Попов Григорий Михайлович. – Самара, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т)., 2017.
  4. Patankar, S. V. Numerical Heat Transfer and Fluid FLow / S. V. Patankar // Hemisphere Publishing Corporation. – 1980. – 197 p.
  5. Патент № 2013617453 Российская федерация, МПК G01M15/14. Программное средство создания и модификации компьютерных моделей лопаток турбомашин Profiler.: № 2013614900: заявлено 17.06.2013, опубликовано 14.08.2013 / Шаблий Л. С.
  6. Шаблий, Л. С. Автоматизация построения моделей лопаточных венцов для CAE расчётов в программе Profiler / Л. С. Шаблий, И. Б. Дмитриева, Г. М. Попов // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета). – 2012. – № 5(36). – Ч.1. – С. 208-214.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Прокофьев А.Б., Новикова Ю.Д., Матвеев В.Н., 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).