基于Gauss过程回归的超临界二氧化碳透平设计-优化方法
针对传统超临界二氧化碳(S-CO2)透平设计方法精准度差、设计及优化周期长的问题,基于一元流动理论建立了快速的S-CO2向心透平热力设计方法,结合高精度的三维气动分析方法,提出了一种基于Gauss过程回归的设计-优化方法,利用热力设计以及Gauss过程回归预估透平气动设计的真实效率,并在模拟退火过程中检验设计结果的有效性,通过S-CO2透平的设计及优化算例证明了该方法的高效性。结果表明:透平等熵效率从初始设计方案的83.68%提升至最优设计方案的91.20%,对于传统的气动设计及模拟退火方法需要120次的气动分析,而该方法仅需24次气动分析,大幅缩短了设计-优化时间,具有较高的工程实用价值。
液固撞击的非线性波动模型的研究
推导了可用于研究液固撞击问题的非线性波动模型并将其应用于水锤过程及球形液滴与刚性固体平面法向撞击过程的数值分析.通过对水锤过程的模拟分析给出了液固接触面压力随时间的分布;对球形液滴与刚性固体平面撞击过程的模拟给出了不同时间液固接触面上无量纲压力分布以及液滴内无量纲压力的等值线.结果表明非线性波动模型可以给出详细的液固撞击过程的各物理参量为液滴侵蚀固体表面问题的研究提供了可靠的依据.结果与精确解吻合良好从而对非线性波动模型进行了验证.
工业色谱仪的嵌入式系统应用研究
介绍用于国产高性能工业色谱仪上的PC/104嵌入式系统,阐述系统配置选择的特点,及智能处理技术在工业色谱仪上的应用和软件实现.研究实现了在线仪器分析记录控制一体化功能,谱峰参数整定及历史谱图的显示和重处理均由嵌入式系统独立完成,完善的数据通信为DCS系统提供了可靠实时的分析结果.嵌入式系统提高了仪器的性能,在工业现场实用中取得了很好效果.
整体围带叶片干摩擦阻尼振动特性实验研究
干摩擦装置常用于透平叶片以便于增加阻尼和减小振动应力。为了研究具有干摩擦阻尼结构叶片的振动特性,设计并建造了相应的实验台,采用激光测振仪和电涡流传感器等仪器测试了具有干摩擦阻尼围带结构叶片的振动特性,获得了不同围带正压力和激振力作用下叶片的振动频响曲线和模态阻尼比。实验结果表明:在一定的激振力作用下,叶片的共振频率随着围带正压力的增加而增大,其中存在一个最优围带正压力使叶片的共振响应幅值最小、模态阻尼比最大,从而达到最好的摩擦阻尼减振效果,并通过实验确定了叶片围带最优正压力的范围;此外,由于系统具有非线性特性的干摩擦阻尼,在一定的围带正压力作用下,叶片的共振频率随着激振力幅值的增加而降低,模态阻尼比随着激振力幅值的增加而增大。
串联式干气密封对超临界二氧化碳轴流透平气动性能的影响
轴流透平叶顶不可避免地存在泄漏问题,严重影响了透平的运行效率与安全,工程上通常在叶顶布置密封结构来降低泄漏流的影响。为了进一步提升叶顶密封性能,该文基于一个1.5级超临界二氧化碳轴流透平,在动叶叶顶布置串联式干气密封,讨论了不同密封间隙下的流动特性和气动性能,并通过热流固耦合方法研究了密封端面变形特性,验证了其可行性。结果表明串联式干气密封间隙为10mm时,无量纲相对泄漏量仅有2.43×10-5,透平效率相对于无泄漏结构仅降低了0.01%。随密封间隙增大,泄漏量增大,透平级内损失增大,效率降低。但在大密封间隙下,串联式干气密封结构相比于单级密封结构性能更突出。各个密封间隙下,密封端面内外径热力耦合轴向变形差均不超过27mm,且变形后透平可以维持较高效率。研究结果表明,超临界二氧化碳轴流透平叶顶布置串联式干气密...
一种母线筒托板的设计与分析
设计一种母线筒托板,作为GIS间隔母线筒对接的工装,用于组合电器导电杆的安装。首先介绍了母线筒托板的设计方案,然后运用Solid Works进行建模和静力学仿真分析,仿真结果显示能够可靠使用。
透平级三维粘性非定常流动和气流激振力的研究
针对非定常流动对透平气动性能的影响和导致产生动叶片振动疲劳的气流激振力,深入研究和总结了国内外透平机械的非定常流动,阐述了RNGk-ε湍流模型和双时间步法,并提供了笔者研究的2个汽轮机高压级以及末级的非定常流场与气流激振力的例子.结果表明:采用RNGk-ε湍流模型和双时间步法对透平级进行非定常粘性流场分析可获得更为详细、精确的流场状况以及更为真实的效率;气流激振力和激振力因子的水平与流场状况有密切联系,影响流场的因素(如背压,流量,动静间隙等)发生变化会对气流激振力因子产生影响.此外,还提出了今后进一步研究的思路和方法.
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