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      航空發(fā)動機渦輪葉片溫度測量修正方法研究*

      2022-01-14 07:20:06李昶威溫德豐
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年2期
      關(guān)鍵詞:熱電偶對流測溫

      李昶威,溫德豐,景 帥

      (沈陽航空航天大學(xué) 航空發(fā)動機學(xué)院,遼寧 沈陽110136)

      航空發(fā)動機實現(xiàn)高性能和高推重的一個重要途徑就是提升渦輪前燃?xì)鉁囟取nA(yù)期未來渦輪葉片進(jìn)口溫度可以達(dá)到2000~2250K。渦輪葉片長期在非設(shè)計條件下工作會造成嚴(yán)重的后果(見圖1)。為了能夠在提高渦輪前燃?xì)鉁囟鹊耐瑫r保證發(fā)動機的工作性能和可靠性,需要對渦輪葉片的溫度進(jìn)行準(zhǔn)確的測量,確保其工作在正常溫度范圍內(nèi)。

      圖1 渦輪葉片燒蝕

      本文主要對接觸式測溫法中的熱電偶溫度測量技術(shù)進(jìn)行分析。

      1 接觸式測溫方法-熱電偶測溫

      熱電偶溫度計由熱電偶、連接導(dǎo)線和顯示儀器等組成,其原理基于溫差電效應(yīng)。它的優(yōu)點是準(zhǔn)確度較高,測溫范圍較廣,動態(tài)范圍較快,結(jié)構(gòu)簡單和維護(hù)方便。其缺點是熱電偶插入被測介質(zhì)中會破壞溫度場而引入測量誤差,這也是本文主要論述的問題以及對此提出的解決方案。

      2 三種傳熱方式對測量結(jié)果的影響

      熱電偶測量壁面溫度時,在其受感部及被測壁面附近流體和固體溫度分布示意圖如圖2 所示。三種傳熱方式對熱電偶壁面溫度測量結(jié)果的影響分析如下:

      圖2 熱電偶測量壁面溫度示意圖

      (1)和熱電偶受感部接觸的不僅僅是被測壁面,還包括緊貼被測壁面附近的流體。由傳熱學(xué)的溫度邊界層理論可知,流體溫度在壁面附近邊界層內(nèi)發(fā)生劇烈的變化,熱電偶受感部的溫度是其與壁面以及流體傳熱共同作用下的結(jié)果。

      (2)熱電偶給出的測溫結(jié)果,實際上只是熱電偶受感部的本身溫度,而非被測壁面的實際壁溫值。只有當(dāng)被測壁面與熱電偶受感部之間的傳熱方式只有導(dǎo)熱而無其他傳熱方式時,熱電偶受感部溫度和被測壁面的溫度才相同。

      (3)在實際測溫時,熱電偶受感部的溫度是受壁面導(dǎo)熱、熱電偶引線導(dǎo)熱、與其周圍流體的對流換熱以及環(huán)境輻射換熱等一系列傳熱過程的共同作用下,達(dá)到熱平衡時的溫度。

      因此,只有建立熱電偶受感部的熱平衡方程,才能夠根據(jù)熱電偶的溫度讀數(shù)來反推被測壁面的溫度。

      3 熱電偶溫度測量結(jié)果偏離被測點溫度機理研究

      通過軟件建立結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,對熱電偶測量溫度的傳熱流動過程進(jìn)行數(shù)值模擬。通過研究直板葉片不同安裝角度對流場的作用,進(jìn)而分析流場對溫度的影響,確定熱電偶溫度測量結(jié)果偏離被測點溫度的機理,明確航空發(fā)動機真實工況下熱電偶溫度測量結(jié)果偏離的原因。

      假設(shè)葉片材料為DD6 高溫合金。將模型進(jìn)口總壓設(shè)置為290kPa,出口靜壓設(shè)置270kPa。考慮到瞬態(tài)換熱計算的精度,設(shè)置最大網(wǎng)格尺寸為1mm。設(shè)置邊界條件為無滑移壁面。湍流模型采用k-omega(2eqn)SST 模型。模擬結(jié)果如圖3、圖4、圖5 所示。

      圖3 30°安裝角的流場

      圖4 45°安裝角的流場

      圖5 60°安裝角的流場

      在安裝角為30°和60°時,葉片表面的速度比安裝角為45°時的大,速度場對溫度場影響較大,熱電偶測溫結(jié)果偏離被測點溫度較大。在非穩(wěn)定條件下,熱電偶的安裝影響了葉片中截面處溫度場,且在熱電偶的前后緣形成局部的高溫集中,這主要是由于局部氣流的不穩(wěn)定流動造成的。

      4 熱電偶溫度測量結(jié)果修正方法研究

      綜合考慮導(dǎo)熱、對流和輻射等因素,分析節(jié)點與渦輪葉片壁面導(dǎo)熱、節(jié)點與來流的對流換熱,節(jié)點與熱電偶線的導(dǎo)熱,節(jié)點與環(huán)境的輻射換熱以及燃?xì)鈱?jié)點的熱輻射,建立熱電偶溫度測量熱平衡模型。根據(jù)熱電偶的尺寸和安裝工藝建立輻射傳熱計算式。根據(jù)計算式建立包括節(jié)點與渦輪葉片壁面導(dǎo)熱、節(jié)點與來流的對流換熱,節(jié)點與熱電偶線的導(dǎo)熱,節(jié)點與環(huán)境的輻射換熱以及燃?xì)鈱?jié)點的熱輻射,求解被測點溫度,獲得溫度測量修正方法。

      在熱電偶測量渦輪葉片溫度時,若流場處于穩(wěn)態(tài),則溫度示數(shù)不隨時間改變,此時節(jié)點的能量守恒分析如下。

      如圖6 所示,圖中Q1為節(jié)點與渦輪葉片壁面的導(dǎo)熱,Q2為節(jié)點與熱電偶引線間的導(dǎo)熱,Q3為節(jié)點與周圍流體的對流換熱,Q4為節(jié)點吸收周圍流體的熱輻射,Q5為節(jié)點與環(huán)境壁面的輻射換熱。

      圖6 熱電偶節(jié)點傳熱模型

      由于熱電偶受感部的尺寸較小,換熱系數(shù)較大,所以可以認(rèn)為受感部溫度均勻。熱電偶節(jié)點(如圖7 所示)的能量平衡離散方程如下:

      圖7 熱電偶節(jié)點

      5 結(jié)束語

      本文通過對接觸式測溫法中的熱電偶溫度測量技術(shù)進(jìn)行介紹以及分析在熱電偶測溫技術(shù)中導(dǎo)熱、對流和輻射對熱電偶壁面溫度測量結(jié)果的影響,并且綜合考慮三種傳熱方式等因素,在節(jié)點能量平衡中考慮燃?xì)鈱?jié)點的熱輻射以及節(jié)點與環(huán)境的輻射換熱,建立了熱電偶溫度測量熱平衡模型。

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