《表1 计算边界条件:增压器涡轮蜗壳开裂问题研究》

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《增压器涡轮蜗壳开裂问题研究》


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1) 用CFD方法计算涡轮蜗壳模型内的废气流场,采用表1所示计算边界条件,其中条件1对应全负荷工况,条件2对应怠速工况。计算可得到蜗壳内壁附近流体温度和热交换系数,作为下一步传热分析的第三类传热边界条件。图5示出解析模型,包括进出口管道、涡轮、蜗壳和放气阀通道,这里模型进口和出口段分别延长了内径的3倍和5倍距离。图6和图7示出了全负荷和怠速工况下的蜗壳表面流体温度和热交换系数。热交换系数在涡轮表面达到最大值1 500 W/(m2·K),显示涡轮高速旋转带来了强制对流效果。在流体计算中,选用标准κ-ε模型[17]模拟流体的湍流效果。