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文档简介

第六节超声速叶栅栅前来流的叶栅为超声速叶栅。为取得良好的气动性能,翼型前缘作成又尖又薄,以避免产生离体激波。这些波系也与叶栅的几何参数有关。一、理论超声速叶栅理论超声速叶栅:来流攻角很小,气流在叶栅进口及流道中无激波产生,气流只进行膨胀或经弱斜激波压缩过程。2.6.P1如图示,栅前来流,沿AO不受扰动进入,经O点后作连续膨胀,无任何激波加速,出口处有,压强。欲获得一理论扩压超声速叶栅,流道应如图示收敛。来流遇尖锐前缘A点,产生一极微弱斜激波(压缩波)AO’。然后气流作连续收缩,产生一系列弱压缩波AO’

…BO’,经转角至出口,使马赫数下降,压理论超声速收敛叶栅流动2.6.P2强升至背压。二、实际超声速叶栅实际叶栅前缘不可能非常尖细,而且叶栅在非设计工况运转时攻角与最优值差别很大,再加上边界层及气流非均匀性的影响,使理论流动很难实现。实际叶栅流动不可避免地要出现一系列强度不等的激波,使流动非等熵。计算非常困难,下面定性地分析超声速叶栅流动的特点。理论超声速扩压叶栅流动2.6.P3图示一超声速叶栅,观察翼型①。稍大于1时,前缘处会产生一离体曲线激波AOB,其一支OB伸入②的来流,而另一支OA伸入③的流道,而①的来流也受③的离体激波干扰。气流经AOB后,部分实际超声速叶栅流动2.6.P4流动会成为亚声速。然后由于流道收缩又加速成为超声速流,后面又会出现激波,又使流动成为亚声速流。如再增大,会形成图示离体“”状激波。如果继续增大,离体激波会贴到翼型前缘,如图示。此时无“”状激波,流道内会出现亚声速与超声速区,由激波隔开,出流。当足够大时,贴体激波的两分支都伸向流道内部,如图。对来流无影响。叶栅出口入处实际超声速叶栅中波系干扰2.6.P5对于一较平直翼型叶栅,当足够大时,每一翼型前缘都有一强度较大的贴体斜激波AOB,如图示。OB伸向来流,OA伸向流道内。气流进入流道时就经过一系列的减速与加速过程,过OA实际超声速叶栅中波系干扰2.6.P6后才变成亚声速流,因翼型平直,此流动一直保持到出口,并且。对于图示栅距较大,翼型较平直的叶栅,当增大到某值后,翼型前缘的两道斜激波可一直有平直翼型的超声速叶栅流动纯超声速叶栅流动2.6.P7伸展到出口,而不与相邻翼型相交。此时,就如同弧立翼型绕流

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