(西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710089)
現(xiàn)代化計算流體力學(xué)與數(shù)值傳熱學(xué)分析技術(shù)能夠?qū)崟r評估旋轉(zhuǎn)部件的溫度分布與腔室內(nèi)部流場信息,但是在理論分析方法與計算技術(shù)的影響下,準確性與可靠性依舊不足,亟待提升。因此,必須進行旋轉(zhuǎn)盤腔流動傳熱試驗,基于綜合全面分析試驗數(shù)據(jù)信息,對流動傳熱理論分析方法與數(shù)值模擬結(jié)果進行修正,從而保障反應(yīng)出航空發(fā)動機旋轉(zhuǎn)部件的流動傳熱特性與規(guī)律[1]。
在旋轉(zhuǎn)盤腔流動特性試驗過程中,一般都會選擇流跡法進行流動結(jié)構(gòu)顯示。在現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)更新發(fā)展的趨勢下,高頻動態(tài)化響應(yīng)探針、LDA、熱線風(fēng)速儀等測試方式實現(xiàn)了廣泛應(yīng)用,但是,熱線風(fēng)速儀與LDV所獲取的信息為流場單點信息,無法獲得速度場分布規(guī)律,且難以對非定常現(xiàn)場做到全面分析。
PIV技術(shù)不僅可以獲取旋轉(zhuǎn)盤腔內(nèi)部流場具體信息,顯示流轉(zhuǎn)系數(shù)分布狀況,還可以進一步簡潔概述旋轉(zhuǎn)盤腔內(nèi)部非定常現(xiàn)象。另外,PIV測試方法還具備其自身的獨特優(yōu)勢,其一,獲取整場速度信息,可以同時多點測量,所以可獲得二維或三維速度場分布;其二,測試結(jié)果非常精確,非接觸式測量,不會對流場造成干擾;其三,應(yīng)用范圍廣泛,有機結(jié)合PIV與LCM,可實時獲取流體速度場與溫度場的相關(guān)信息[2]。
采用測驗旋轉(zhuǎn)盤表面溫度的方式,獲取其對流換熱規(guī)律,匯總對流換熱經(jīng)驗關(guān)系,以此為發(fā)動機空氣系統(tǒng)與熱分析奠定一定的技術(shù)基礎(chǔ)。當(dāng)前航空發(fā)動機溫度測量主要利用的方法有示溫片法、示溫漆法、熱電偶法,其各自特性具體如表1所示。
在航空發(fā)動機測溫過程中,應(yīng)充分合理利用多元化測溫方法,對于轉(zhuǎn)動件涂采取示溫漆法測量,并以熱電偶法作為輔助。而靜止件則采用熱電偶法進行測量,其他一些重要部件則通過示溫漆法、示溫片法、熱電偶有機結(jié)合的方法加以測量,從而確保精確度與準確性。
表1 測溫方法對比分析
在旋轉(zhuǎn)盤腔試驗過程中,一般都會利用液晶測溫法,但是液晶溫度相對偏低,測試的范圍相對有限。在溫度比較高的環(huán)境下,應(yīng)選擇紅外測溫與晶體測溫的方式[3]。
測量旋轉(zhuǎn)盤腔的進出口總壓,以對其壓降規(guī)律特性進行分析。在發(fā)動機試驗過程中,一般會基于氣流通道的某截面測試多點位置具體壓力,通過多點測壓管,并根據(jù)各點和外套管軸線分布特性,劃分為梳狀與耙狀總壓管。旋轉(zhuǎn)盤腔試驗流場十分繁雜,漩渦比較多,流動速度方向評估難度較大,因此利用三孔或者五孔動力探針,直接性檢測氣流偏斜角的不敏感特性,以此大大縮減傳遞誤差,提高測量的精確性。
就旋轉(zhuǎn)流場測試來講,探針應(yīng)選擇結(jié)構(gòu)簡單,外形尺寸比較小,便于使用,強度與剛度良好,可以降低對流場影響,以及機械震動與氣流脈動造成誤差。所以,氣流比較穩(wěn)定均衡的位置,應(yīng)利用氣流不敏感角±20°的梳狀總壓管對平均總壓值進行檢測。而對于變化比較劇烈的區(qū)域,則利用氣流不敏感角±25°的五孔動力探針,并且探針還應(yīng)就具體強度需要進行優(yōu)化設(shè)計,以此確保安全與測試的精確性[4]。
Mixture多相流模型是簡化之后的多相流模型,其主要通過各相體積分數(shù)加權(quán)求和獲得混合物質(zhì)特性參數(shù),并求解其質(zhì)量、動量、能量守恒方程、離散相體積分數(shù)方程[5]。
2.1.1 質(zhì)量守恒方程
質(zhì)量守恒方程表示為
(1)
式中:m、a、l為混合相、空氣相、滑油相參數(shù),不需求和;J為x,y,z方向,求和;ρm為混合相密度,根據(jù)公式(2)計算:
ρm=φapa+φ1ρ1
(2)
式中:φa,φ1為空氣相、滑油相體積分數(shù),兩者之和為1。um,j表示混合相平均速度,即
um,j=(φapaua,j+φ1ρ1u1,j)/ρm
(3)
式中:φl為滑油相體積分數(shù)控制方程,即
(4)
2.1.2 動量守恒方程
動量守恒方程為
(5)
式中:μem為有效黏度,即
(6)
有效黏度是各相分子黏度μ與湍流黏度μt的求和,km為湍流動能密度。相間速度差造成的擴散應(yīng)力為
(7)
式中:Mi為表面張力,即
(8)
式中:σ為張力系數(shù);k代表表面曲率,一般來說可以將表面張力直接忽視,所以,沒有對此項進行計算。
離心力Fi為
Fi=-ρm(ΩkΩiXk-ΩjΩjXi)
(9)
式中:Ωk為轉(zhuǎn)軸處于k向的分量,Xi為質(zhì)點與旋轉(zhuǎn)參考系原點之間的間距處于i向的分量。
如果兩相流動速度不一致,還應(yīng)獲得相對速度方程。在湍流中,Mixture模型基于代數(shù)關(guān)系獲取相間相對速度。
2.1.3 能量守恒方程
能量守恒方程如下:
(10)
(11)
式中:kt、k為n相導(dǎo)熱系數(shù)與湍流導(dǎo)熱系數(shù)。
Mixture模型只能基于主相構(gòu)建湍流方程,而次相湍流效應(yīng)以體積分數(shù)為載體加以展現(xiàn)。湍流計算選擇標(biāo)準k-ε方程,代數(shù)方程數(shù)值-求解則選擇景點SIMPLE算法,流體和固體傳熱實現(xiàn)耦合求解。
Eulerian多相流模型需對各相守恒方程進行求解,在相之間并未轉(zhuǎn)換,沒有質(zhì)量源,且忽視相之間的虛擬質(zhì)量力與升力等等,求解守恒方程。
2.2.1 質(zhì)量守恒方程
就n相而言, 質(zhì)量守恒方程為
(12)
2.2.2 動量守恒方程
就n相而言,動量守恒方程為
(13)
相間交換系數(shù)為
(14)
拖拽力為
(15)
離心力為
Fi=-φnρn(ΩkΩiXk-ΩjΩjXi)
(16)
2.2.3 能量守恒方程
就n相而言,能量守恒方程為
相間熱交換密度為
(18)
式中:ka代表空氣導(dǎo)熱系數(shù)。
Eulerian多相流模型湍流問題處置過程中,把兩相參數(shù)加權(quán)平均之后,獲得混合參數(shù),利用標(biāo)準k-ε方程進行湍流計算。內(nèi)部是單相流腔體的時候,計算依舊利用數(shù)學(xué)模型,但是設(shè)置滑油相體積分數(shù)為0[6]。
對于旋轉(zhuǎn)換熱試驗臺有三種主要方式,其一,試驗臺外部殼體以鑄造結(jié)構(gòu)為載體,而臺架則選用加寬的板材進行焊接,以減小震動對于試驗臺造成的影響;其二,對轉(zhuǎn)動的臨界轉(zhuǎn)速進行詳細計算,合理設(shè)計調(diào)節(jié)機構(gòu),從而改變臨界轉(zhuǎn)速,把其調(diào)整到試驗范圍外;其三,驅(qū)動軸的兩側(cè)利用柔性聯(lián)軸器進行銜接,從而保障系統(tǒng)轉(zhuǎn)動的靈活性。
在旋轉(zhuǎn)盤腔試驗過程中,氣體通過盤腔流動,轉(zhuǎn)動部件和靜止部件密封則發(fā)展成了流動換熱試驗的主要影響因素。在航空發(fā)動機設(shè)計過程中,主要采取四種密封方法,即篦齒密封、刷式密封、石墨密封、膜密封。而應(yīng)根據(jù)工作環(huán)境與工況條件,進行密封方式科學(xué)合理選擇,高溫狀態(tài)下,摩擦的潤滑條件會逐漸惡化,極有可能導(dǎo)致密封件的材料發(fā)生變質(zhì),或?qū)е履Σ粮杯h(huán)發(fā)生巨大形變,對密封效果造成直接性影響,因此應(yīng)充分考慮密封冷卻。在密封線速超出25~30 m/s的狀況下,為高速密封狀態(tài),需要進行潤滑與冷卻,避免摩擦熱量、離心力、振動等直接性影響,縮短密封件的檢測磨損周期,確保旋轉(zhuǎn)密封足夠科學(xué)有效。
旋轉(zhuǎn)盤腔試驗的重要前提為旋信號傳輸?shù)臏蚀_性,就溫度信號與壓力信號而言,都應(yīng)基于旋轉(zhuǎn)部件牽引到靜止數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中去,主要方式為滑環(huán)引電器測試方法、無線電遙測、光學(xué)遙測系統(tǒng)[7]。
綜上所述,在航空發(fā)動機設(shè)計中,旋轉(zhuǎn)盤腔流動換熱試驗發(fā)揮著重要作用,其是設(shè)計驗證的關(guān)鍵性技術(shù)方法,在現(xiàn)代化信息化技術(shù)快速發(fā)展的推動下,特別是先進測試技術(shù)的發(fā)展,勢必會對旋轉(zhuǎn)盤腔試驗帶來良好機遇。本文中旋轉(zhuǎn)部件試驗主要是采用多元化測試方法獲取腔內(nèi)流場和盤溫度場,以此得到旋轉(zhuǎn)腔流動阻力系數(shù)和盤面對流換熱系數(shù)之間的關(guān)系,從而為航空發(fā)動機空氣系統(tǒng)和熱分析提供有力依據(jù)。在此基礎(chǔ)上,還根據(jù)工程實踐對旋轉(zhuǎn)盤腔試驗的測試方法做了全面探索分析,為旋轉(zhuǎn)部件流動換熱進行試驗研究奠定了堅實的基礎(chǔ)。