999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

民用飛機APU整合式尾錐消音器熱分析

2014-08-30 12:29:10藍天陳韡劉林張乃昌
中國科技縱橫 2014年11期

藍天 陳韡 劉林 張乃昌

【摘 要】 對民用飛機輔助動力裝置(APU)整合式尾錐消音器尾錐的溫度場進行了研究,通過三維數值分析方法,采用商業CFD計算軟件Fluent,選用Realizable k-ε湍流模型和DO輻射模型,計算分析了尾錐內流場、溫度場及其主要影響原因,研究了外界環境風速對尾錐表面溫度的影響。

【關鍵詞】 民用飛機 APU 排氣消音器 熱分析 數值模擬

1 引言

輔助動力裝置(Auxiliary Power Unit,簡稱APU),是一臺小型燃氣渦輪發動機。通常布置在飛機的尾部,其功能主要為飛機提供氣源、電功率,是現代民用客機必不可少的機載系統。

對于APU排氣系統,其主要功能和目的是:其一,將APU渦輪后的高溫燃氣安全的排出飛機外;其二,利用消音器降低噪音。然而,隨著社會的不斷進步發展,民用客機對舒適性的要求越來越高,對噪聲的指標也越來越嚴格。現先進的大型民用客機采用整合式尾錐消音器(Integrated Tailcone Muffler,簡稱ITM),利用飛機尾錐末端所有空間作為消音腔,以達到最大限度的降低噪音。與傳統的消音器相比,整合式尾錐消音器去除了自身的外罩,以飛機尾錐蒙皮作為自身的外罩。由于現役機型仍以傳統排氣消音器為主,整合式尾錐消音器的應用較少,經驗相對缺乏。因此,本文對APU整合式尾錐消音器進行熱分析計算,目的是得到尾錐內溫度場和尾錐表面的溫度分布及其主要影響因素,為結構設計提供參考,為APU排氣系統設計積累經驗,為APU適航技術研究奠定基礎。

2 物理模型與計算方法

2.1 ITM熱分析物理模型

以某新型飛機的APU整合式尾錐消音器為研究對象。尾錐內的主要流動及傳熱過程如圖1,在APU排氣進入ITM之前,將與艙內冷卻空氣通過引射器進行摻混,摻混后的氣體將進入ITM,最終通過排氣管排出飛機尾部。排氣管上是布滿了小孔的蜂窩結構,以達到消聲的作用。

2.2 數值方法

采用Fluent軟件的求解器對ITM進行熱分析,求解粘性定常三維N-S方程組。湍流模型選擇k-ε模型及標準壁面函數,采用SIMPLE算法進行穩態計算,時間差分采用一階完全隱式格式,空間差分采用二階迎風格式。采用DO熱輻射模型計算壁面之間的輻射換熱。

計算網格采用軟件ICEM生成四面體網格,并在近壁面設置了三棱柱邊界層網格,網格總數約198萬。

計算模型入口為APU引射器出口,采用質量流量入口邊界條件,模型出口與大氣相通,為壓力遠場。壁面采用了流動無滑移和具有薄壁熱阻的耦合傳熱條件,排氣管壁面考慮為穿孔介質(porous)。計算工況按照熱天海平面大氣條件,以及APU最大功率工作情況設定,具體計算邊界條件及相關參數如表1。

3 計算結果與討論

3.1 尾錐內溫度場與流場分析

圖2展示了計算結果縱向截面的溫度場,圖中可以看出,ITM內部空氣溫度受排氣主流溫度(800K)影響,溫度較高,在670K-770K之間。另外,空腔內由于熱氣浮力的作用,排氣管上部的空氣溫度比下部溫度高。

圖3展示了ITM內流線分布,由于排氣管壁上是類似穿孔的蜂窩構型,空腔內部空氣受高速高溫的主流排氣影響,形成了漩渦流動,在排氣管上部的空氣中形成了一個較大漩渦,而在下方,靠近尾部,可以觀察到一個小漩渦。同時,圖中可以看到,在尾錐上表面中后段附近空氣流速較快,達到25m/s,約為排氣主流速度的1/4。正由于該區域流動快,熱傳遞快,且靠近高溫排氣主流,使得尾錐表面該區域溫度較高,如圖4。

3.2 風速對尾錐表面溫度影響分析

為研究外界環境風速對尾錐表面溫度的影響,將無風情況(0Ma)與風速為0.04Ma情況進行對比分析,風速方向選X正方向。圖5和圖6展示了在無風(0Ma)和0.04Ma情況下,尾錐上表面溫度沿X方向分布的集合。

對比分析兩圖可以看出,在0.04Ma風速下的尾錐表面溫度整體下降較明顯,平均降低60K左右。由于風向是從尾錐前端至后端,因此,尾錐前端溫度改善比后端更明顯。在X=41.6m處,最高溫度降低了約80K。在尾錐末端附近表面溫度下降并不明顯,在X=42.4m處,最高溫度降低約30K。

4 結語

通過對輔助動力裝置(APU)整合式尾錐消音器(ITM)進行三維數值模擬計算分析,研究得到結論如下:(1)尾錐表面溫度在接近末端附近區域較高,主要是排氣管內高溫氣流,部分通過壁面穿孔流出,且在尾錐內末端附近流動最活躍。(2)尾錐內熱氣向上方流動,造成尾錐內上方空氣和尾錐上表面溫度較高。(3)外界環境風速對降低尾錐表面溫度有一定作用,0.04Ma的風速可使平均表面溫度下降約60K。

參考文獻:

[1]鄧智亮,唐宏剛,張乃昌,李傳鵬.APU進氣管道口尺寸比例對進氣性能影響研究[J].科技信息,2011.

[2]徐讓書,沙朋朋,張娜娜,等.客機APU艙溫度場的數值計算[J].沈陽航空航天大學學報,2012.6.

[3]張強,唐宏剛,李傳鵬,等.噴流速度對引射器特性和APU性能的影響[J].科技信息,2011.

[4]劉大,李傳鵬.尾噴口位置變化對APU通風冷卻系統引射冷卻性能的影響[J].科技信息,2011.

【摘 要】 對民用飛機輔助動力裝置(APU)整合式尾錐消音器尾錐的溫度場進行了研究,通過三維數值分析方法,采用商業CFD計算軟件Fluent,選用Realizable k-ε湍流模型和DO輻射模型,計算分析了尾錐內流場、溫度場及其主要影響原因,研究了外界環境風速對尾錐表面溫度的影響。

【關鍵詞】 民用飛機 APU 排氣消音器 熱分析 數值模擬

1 引言

輔助動力裝置(Auxiliary Power Unit,簡稱APU),是一臺小型燃氣渦輪發動機。通常布置在飛機的尾部,其功能主要為飛機提供氣源、電功率,是現代民用客機必不可少的機載系統。

對于APU排氣系統,其主要功能和目的是:其一,將APU渦輪后的高溫燃氣安全的排出飛機外;其二,利用消音器降低噪音。然而,隨著社會的不斷進步發展,民用客機對舒適性的要求越來越高,對噪聲的指標也越來越嚴格。現先進的大型民用客機采用整合式尾錐消音器(Integrated Tailcone Muffler,簡稱ITM),利用飛機尾錐末端所有空間作為消音腔,以達到最大限度的降低噪音。與傳統的消音器相比,整合式尾錐消音器去除了自身的外罩,以飛機尾錐蒙皮作為自身的外罩。由于現役機型仍以傳統排氣消音器為主,整合式尾錐消音器的應用較少,經驗相對缺乏。因此,本文對APU整合式尾錐消音器進行熱分析計算,目的是得到尾錐內溫度場和尾錐表面的溫度分布及其主要影響因素,為結構設計提供參考,為APU排氣系統設計積累經驗,為APU適航技術研究奠定基礎。

2 物理模型與計算方法

2.1 ITM熱分析物理模型

以某新型飛機的APU整合式尾錐消音器為研究對象。尾錐內的主要流動及傳熱過程如圖1,在APU排氣進入ITM之前,將與艙內冷卻空氣通過引射器進行摻混,摻混后的氣體將進入ITM,最終通過排氣管排出飛機尾部。排氣管上是布滿了小孔的蜂窩結構,以達到消聲的作用。

2.2 數值方法

采用Fluent軟件的求解器對ITM進行熱分析,求解粘性定常三維N-S方程組。湍流模型選擇k-ε模型及標準壁面函數,采用SIMPLE算法進行穩態計算,時間差分采用一階完全隱式格式,空間差分采用二階迎風格式。采用DO熱輻射模型計算壁面之間的輻射換熱。

計算網格采用軟件ICEM生成四面體網格,并在近壁面設置了三棱柱邊界層網格,網格總數約198萬。

計算模型入口為APU引射器出口,采用質量流量入口邊界條件,模型出口與大氣相通,為壓力遠場。壁面采用了流動無滑移和具有薄壁熱阻的耦合傳熱條件,排氣管壁面考慮為穿孔介質(porous)。計算工況按照熱天海平面大氣條件,以及APU最大功率工作情況設定,具體計算邊界條件及相關參數如表1。

3 計算結果與討論

3.1 尾錐內溫度場與流場分析

圖2展示了計算結果縱向截面的溫度場,圖中可以看出,ITM內部空氣溫度受排氣主流溫度(800K)影響,溫度較高,在670K-770K之間。另外,空腔內由于熱氣浮力的作用,排氣管上部的空氣溫度比下部溫度高。

圖3展示了ITM內流線分布,由于排氣管壁上是類似穿孔的蜂窩構型,空腔內部空氣受高速高溫的主流排氣影響,形成了漩渦流動,在排氣管上部的空氣中形成了一個較大漩渦,而在下方,靠近尾部,可以觀察到一個小漩渦。同時,圖中可以看到,在尾錐上表面中后段附近空氣流速較快,達到25m/s,約為排氣主流速度的1/4。正由于該區域流動快,熱傳遞快,且靠近高溫排氣主流,使得尾錐表面該區域溫度較高,如圖4。

3.2 風速對尾錐表面溫度影響分析

為研究外界環境風速對尾錐表面溫度的影響,將無風情況(0Ma)與風速為0.04Ma情況進行對比分析,風速方向選X正方向。圖5和圖6展示了在無風(0Ma)和0.04Ma情況下,尾錐上表面溫度沿X方向分布的集合。

對比分析兩圖可以看出,在0.04Ma風速下的尾錐表面溫度整體下降較明顯,平均降低60K左右。由于風向是從尾錐前端至后端,因此,尾錐前端溫度改善比后端更明顯。在X=41.6m處,最高溫度降低了約80K。在尾錐末端附近表面溫度下降并不明顯,在X=42.4m處,最高溫度降低約30K。

4 結語

通過對輔助動力裝置(APU)整合式尾錐消音器(ITM)進行三維數值模擬計算分析,研究得到結論如下:(1)尾錐表面溫度在接近末端附近區域較高,主要是排氣管內高溫氣流,部分通過壁面穿孔流出,且在尾錐內末端附近流動最活躍。(2)尾錐內熱氣向上方流動,造成尾錐內上方空氣和尾錐上表面溫度較高。(3)外界環境風速對降低尾錐表面溫度有一定作用,0.04Ma的風速可使平均表面溫度下降約60K。

參考文獻:

[1]鄧智亮,唐宏剛,張乃昌,李傳鵬.APU進氣管道口尺寸比例對進氣性能影響研究[J].科技信息,2011.

[2]徐讓書,沙朋朋,張娜娜,等.客機APU艙溫度場的數值計算[J].沈陽航空航天大學學報,2012.6.

[3]張強,唐宏剛,李傳鵬,等.噴流速度對引射器特性和APU性能的影響[J].科技信息,2011.

[4]劉大,李傳鵬.尾噴口位置變化對APU通風冷卻系統引射冷卻性能的影響[J].科技信息,2011.

【摘 要】 對民用飛機輔助動力裝置(APU)整合式尾錐消音器尾錐的溫度場進行了研究,通過三維數值分析方法,采用商業CFD計算軟件Fluent,選用Realizable k-ε湍流模型和DO輻射模型,計算分析了尾錐內流場、溫度場及其主要影響原因,研究了外界環境風速對尾錐表面溫度的影響。

【關鍵詞】 民用飛機 APU 排氣消音器 熱分析 數值模擬

1 引言

輔助動力裝置(Auxiliary Power Unit,簡稱APU),是一臺小型燃氣渦輪發動機。通常布置在飛機的尾部,其功能主要為飛機提供氣源、電功率,是現代民用客機必不可少的機載系統。

對于APU排氣系統,其主要功能和目的是:其一,將APU渦輪后的高溫燃氣安全的排出飛機外;其二,利用消音器降低噪音。然而,隨著社會的不斷進步發展,民用客機對舒適性的要求越來越高,對噪聲的指標也越來越嚴格。現先進的大型民用客機采用整合式尾錐消音器(Integrated Tailcone Muffler,簡稱ITM),利用飛機尾錐末端所有空間作為消音腔,以達到最大限度的降低噪音。與傳統的消音器相比,整合式尾錐消音器去除了自身的外罩,以飛機尾錐蒙皮作為自身的外罩。由于現役機型仍以傳統排氣消音器為主,整合式尾錐消音器的應用較少,經驗相對缺乏。因此,本文對APU整合式尾錐消音器進行熱分析計算,目的是得到尾錐內溫度場和尾錐表面的溫度分布及其主要影響因素,為結構設計提供參考,為APU排氣系統設計積累經驗,為APU適航技術研究奠定基礎。

2 物理模型與計算方法

2.1 ITM熱分析物理模型

以某新型飛機的APU整合式尾錐消音器為研究對象。尾錐內的主要流動及傳熱過程如圖1,在APU排氣進入ITM之前,將與艙內冷卻空氣通過引射器進行摻混,摻混后的氣體將進入ITM,最終通過排氣管排出飛機尾部。排氣管上是布滿了小孔的蜂窩結構,以達到消聲的作用。

2.2 數值方法

采用Fluent軟件的求解器對ITM進行熱分析,求解粘性定常三維N-S方程組。湍流模型選擇k-ε模型及標準壁面函數,采用SIMPLE算法進行穩態計算,時間差分采用一階完全隱式格式,空間差分采用二階迎風格式。采用DO熱輻射模型計算壁面之間的輻射換熱。

計算網格采用軟件ICEM生成四面體網格,并在近壁面設置了三棱柱邊界層網格,網格總數約198萬。

計算模型入口為APU引射器出口,采用質量流量入口邊界條件,模型出口與大氣相通,為壓力遠場。壁面采用了流動無滑移和具有薄壁熱阻的耦合傳熱條件,排氣管壁面考慮為穿孔介質(porous)。計算工況按照熱天海平面大氣條件,以及APU最大功率工作情況設定,具體計算邊界條件及相關參數如表1。

3 計算結果與討論

3.1 尾錐內溫度場與流場分析

圖2展示了計算結果縱向截面的溫度場,圖中可以看出,ITM內部空氣溫度受排氣主流溫度(800K)影響,溫度較高,在670K-770K之間。另外,空腔內由于熱氣浮力的作用,排氣管上部的空氣溫度比下部溫度高。

圖3展示了ITM內流線分布,由于排氣管壁上是類似穿孔的蜂窩構型,空腔內部空氣受高速高溫的主流排氣影響,形成了漩渦流動,在排氣管上部的空氣中形成了一個較大漩渦,而在下方,靠近尾部,可以觀察到一個小漩渦。同時,圖中可以看到,在尾錐上表面中后段附近空氣流速較快,達到25m/s,約為排氣主流速度的1/4。正由于該區域流動快,熱傳遞快,且靠近高溫排氣主流,使得尾錐表面該區域溫度較高,如圖4。

3.2 風速對尾錐表面溫度影響分析

為研究外界環境風速對尾錐表面溫度的影響,將無風情況(0Ma)與風速為0.04Ma情況進行對比分析,風速方向選X正方向。圖5和圖6展示了在無風(0Ma)和0.04Ma情況下,尾錐上表面溫度沿X方向分布的集合。

對比分析兩圖可以看出,在0.04Ma風速下的尾錐表面溫度整體下降較明顯,平均降低60K左右。由于風向是從尾錐前端至后端,因此,尾錐前端溫度改善比后端更明顯。在X=41.6m處,最高溫度降低了約80K。在尾錐末端附近表面溫度下降并不明顯,在X=42.4m處,最高溫度降低約30K。

4 結語

通過對輔助動力裝置(APU)整合式尾錐消音器(ITM)進行三維數值模擬計算分析,研究得到結論如下:(1)尾錐表面溫度在接近末端附近區域較高,主要是排氣管內高溫氣流,部分通過壁面穿孔流出,且在尾錐內末端附近流動最活躍。(2)尾錐內熱氣向上方流動,造成尾錐內上方空氣和尾錐上表面溫度較高。(3)外界環境風速對降低尾錐表面溫度有一定作用,0.04Ma的風速可使平均表面溫度下降約60K。

參考文獻:

[1]鄧智亮,唐宏剛,張乃昌,李傳鵬.APU進氣管道口尺寸比例對進氣性能影響研究[J].科技信息,2011.

[2]徐讓書,沙朋朋,張娜娜,等.客機APU艙溫度場的數值計算[J].沈陽航空航天大學學報,2012.6.

[3]張強,唐宏剛,李傳鵬,等.噴流速度對引射器特性和APU性能的影響[J].科技信息,2011.

[4]劉大,李傳鵬.尾噴口位置變化對APU通風冷卻系統引射冷卻性能的影響[J].科技信息,2011.

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成网站18禁动漫无码| 一本一道波多野结衣一区二区 | 欧美日韩国产成人高清视频| 日韩一二三区视频精品| 9999在线视频| 国产成人精品免费av| 国产乱人免费视频| 国产精品尤物在线| 在线观看热码亚洲av每日更新| 国产精品久线在线观看| 日韩在线影院| 欧美成在线视频| 五月天婷婷网亚洲综合在线| 精品少妇人妻一区二区| 高清久久精品亚洲日韩Av| 日韩av在线直播| aⅴ免费在线观看| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看 | 青青草原国产av福利网站| 日韩精品毛片| 免费va国产在线观看| 国产高清又黄又嫩的免费视频网站| 亚洲黄色网站视频| 免费在线播放毛片| 一区二区午夜| 国产真实乱子伦视频播放| 欧美乱妇高清无乱码免费| 亚洲男人天堂2020| 粗大猛烈进出高潮视频无码| 国产凹凸一区在线观看视频| 中文字幕首页系列人妻| 欧美成人综合视频| 国产成人精品三级| 国产美女精品人人做人人爽| 91精品国产丝袜| 亚洲精品第一页不卡| 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看| 香蕉视频国产精品人| 中字无码av在线电影| 免费视频在线2021入口| 久久久久久高潮白浆| 四虎国产永久在线观看| 亚洲αv毛片| 日韩欧美91| 成年免费在线观看| 国产欧美日韩18| 午夜视频在线观看区二区| 日本三区视频| 91精品专区| 好吊妞欧美视频免费| 久久女人网| 欧美一级高清免费a| 毛片免费试看| 99re这里只有国产中文精品国产精品 | 国产成人亚洲无码淙合青草| 亚洲av无码片一区二区三区| 色哟哟精品无码网站在线播放视频| 人妻熟妇日韩AV在线播放| 国产高清无码麻豆精品| 少妇露出福利视频| 网久久综合| 色久综合在线| 日本不卡在线视频| 91免费片| 国产视频久久久久| 国产91色在线| 亚洲人在线| 亚洲色图欧美激情| 秋霞午夜国产精品成人片| 亚洲欧美在线看片AI| 国产在线自乱拍播放| 五月六月伊人狠狠丁香网| 欧美成人在线免费| 日韩一区精品视频一区二区| 亚国产欧美在线人成| 欧美日韩免费观看| 国产99精品视频| 欧洲高清无码在线| 91在线一9|永久视频在线| 欧美一级高清片欧美国产欧美| 波多野结衣在线一区二区| 久久免费视频6|