2025, 40(10): 20250219.
doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20250219
摘要:
针对标准SA(Spalart-Allmaras)湍流模型在空天发动机压气机复杂旋转流动预测中精确性不足的问题,系统地分析了SA-helicity修正湍流模型在旋转流动中的适应性,深入揭示了helicity修正项通过跨尺度涡黏抑制机理对主应变率的动态补偿机制,在保持边界层预测精度的同时,实现了角区分离与叶尖泄漏流协同控制准确预测。基于NASA Rotor 67、某高负荷单级压气机以及Aachen三级半压气机的多维度验证体系,针对不同转速下性能特性以及近失速点的叶尖失速和二次流动特征,对比分析标准SA、SA-QCR(quadratic constitutive relation)、SA-helicity这3种湍流模型的工程适应性。研究发现SA-helicity模型和SA-QCR模型均准确预测了特性线变化趋势。SA-helicity模型能在逆压梯度下增加角区分离区涡黏性,抑制角区过大分离,合理预测了叶根分离引发的通道二次流以及叶片下半部压比提升。相较于QCR模型,helicity模型能更合理地预测了叶尖泄漏流发展及范围,显著扩展了流量范围、压比和效率,更符合实验结果。此外,helicity模型预测的边界层流动更能抵抗不利逆压梯度,促使分离泡再附提前,叶尖区域附近扩压能力增强,压比和流量范围显著扩大。整体上,SA-helicity模型成功突破了传统SA湍流模型在压气机流动模拟中对旋转二次流与主流干涉效应预测失准的技术瓶颈。
孙巍, 叶洲腾, 刘宁芳, 等. 针对空天发动机压气机内流的改进SA湍流模型研究[J]. 航空动力学报, 2025, 40(10):20250219. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20250219.