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通过定常计算分析发现,双列叶栅内的损失是造成驼峰区产生的主要原因。根据计算得到的外特性曲线,18mm开度下的0.94QBEP、0.9QBEP、0.87QBEP,这四个工况点处于驼峰区内,为此对这四个工况点采用非定常计算,并分析双列叶栅内部流场的非定常规律。
图1~图3显不了转轮旋转一周(旋转周期用7表不)过程中,工况点双列叶栅内流线与旋涡强度的变化情况。从图中可以发现,刚进入驼峰区时,首先在活动导叶出口以及固定导叶流道内有旋涡运动产生。但这些旋涡运动并不稳定,其强度和影响范围在旋转过程中有较大的改变,强度大约为469.3s_1。从中间流面流线的变化中还能看出:(1)双列叶栅内的失速团在圆周方向上以特殊导叶为起始呈现120°周期性。(2)特殊导叶处的旋涡中心沿着流动方向有明显运动。(3)对于另外两处位置,旋涡运动会在相邻固定导叶流道交替出现。综上,0.94QBEP工况点处于进入驼峰区的拐点,流场具有一定不稳性。
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