1) Transonic compressor
跨音速压气机
1.
Unsteady loss analyses of the flow in single-stage transonic compressor
单级跨音速压气机内流场的非定常模拟及损失分析
2.
The calculation and drafting of the typical transonic compressor diff user grid flow are taken as an example, supported by program compilation and its flow chart.
论述了时间相关有限差分法在跨音速叶栅流动计算中的应用,并以具有代表性的跨音速压气机叶栅流场的计算和图样的制取为例,附以程序编制及其流程图,详细地讲解了计算程序的具体操作。
3.
The numerical studies of three dimensional periodic unsteady flows generated by the interaction of rotor/stator blades in a transonic compressor stage were made.
对跨音速压气机级动静叶排相干形成的三维非定常流场进行了数值研究,利用时间推进LU-SGS稳式迭代法求解三维非定常欧拉方程,对流项采用高分辨率NND格式离散。
2) transonic compressor design
跨音速压气机气动设计
3) supersonic or transonic axial compressor
超跨音速轴流压气机
4) transonic compressor
跨音压气机
1.
A 3D numerical simulation software was developed to calculate the tip-clearance flow of ATS-2,a high-loading transonic compressor,and the results were compared with the experiments.
利用自行开发的叶轮机三维数值模拟软件对高负荷跨音压气机ATS-2转子进行了带叶尖间隙的三维流动数值模拟,并与实验的结果进行了比较。
2.
The paper presents some research works on the internal flow shock wave measurement of transonic compressor by PIV technique.
在跨音压气机试验台上进行了用PIV技术测量内流激波结构的试验研究。
3.
5-stage transonic compressor test rig,is investigated by the NUMECA software in the paper and the performance curves at six different rotational speeds are calculated.
5级跨音压气机试验台所采用的压气机为研究对象,利用NUMECA软件计算了该压气机在不同转速下的特性曲线,并在设计转速下,对其内部流场进行了分析研究。
5) transonic axial flow compressor
跨音轴流压气机
1.
Firstly,the design parameters of forward sweep and positive bow were carried out separately for a transonic axial flow compressor rotor.
对一单级跨音轴流压气机中的动叶分别进行了前掠和正弯设计的参数研究,并根据研究得到的弯、掠动叶气动性能变化规律对动叶进行了前掠和正弯联合的三维设计,同时对动叶中部截面的叶型进行了二维设计以弥补弯掠动叶中部性能的降低。
6) transonic aircraft
跨音速机
补充资料:跨音速飞行
飞行器以马赫数0.8~1.2的速度飞行(见飞行速度)。飞行器从亚音速到超音速或从超音速到亚音速飞行必须经过跨音速区。跨音速区从飞行器表面上某点气流出现音速的所谓临界速度起到整个流场都是超音速为止,是飞行器表面的气流既有亚音速又有超音速的"混合流动"区,在理论上属混合型方程。这时马赫数和雷诺数都影响飞机的空气动力特性。飞机达到临界速度时,其表面形成激波并随马赫数增大而发展。激波后压力剧增,导致翼面附面层内气流分离。激波与附面层又相互作用。激波产生波阻,使阻力比亚音速时增大若干倍,升力减小,压力中心后移,力矩突变,飞机可能出现振动或颤振(见气动弹性力学)。升降舵和副翼等操纵面效率大为降低,而其铰链力矩大增。纵向、横向和航向平衡受到局部影响,尤其是纵向平衡,还容易出现蹬舵反倾斜现象。低空大表速、高空大马赫数的跨音速飞行容易出现自动倾斜,或称翼下冲。此外,高度表、速度表、马赫数表和升降速度表指针因激波而晃动,高度表指示误差可达700~800米,这些都会给飞行员带来不便。
超音速飞机越过跨音速的时间短暂,这些影响还不致给驾驶员带来麻烦。持久的跨音速飞行不仅阻力剧增,耗油量大,而且上述不利影响还会使驾驶员操纵困难。现代很少有专为跨音速飞行设计的飞机。克服跨音速飞行的不利影响的措施是使用小展弦比、小厚度比的后掠机翼和研究超临界机翼以及机身按面积律修形等。
超音速飞机越过跨音速的时间短暂,这些影响还不致给驾驶员带来麻烦。持久的跨音速飞行不仅阻力剧增,耗油量大,而且上述不利影响还会使驾驶员操纵困难。现代很少有专为跨音速飞行设计的飞机。克服跨音速飞行的不利影响的措施是使用小展弦比、小厚度比的后掠机翼和研究超临界机翼以及机身按面积律修形等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条