《表2 原型风机和仿鸮翼翼型的数值模拟对比》

《表2 原型风机和仿鸮翼翼型的数值模拟对比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《仿鸮翼叶片对轴流风机气动噪声特性的影响研究》


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声压时均脉动值[17-18]被定义为静压对时间偏导的均方根值,能反映出叶片表面上声源强度的大小。从图18与图19可以看出原型风机叶片表面的声源强度的最大值分布在叶片前缘区域及叶尖部分,说明气流在经过叶片表面时由于叶片截面翼型的作用引起前缘局部区域的流动分离恶化,导致叶片前缘局部产生的涡流与二次流加剧。由于气流在流经吸力面向压力面时叶顶泄漏涡的脱落也是重要的噪声源,叶顶间隙的流动对于流场和声场都具有非常重要的影响,原型叶片叶尖部分在前缘区域有叶尖小翼的产生抑制了部分旋涡脱落而引起的声压脉动,但该叶尖小翼在接近尾缘部分的设计较为平缓,基本上没起到使气流平稳进行过渡的作用,因此在叶尖后半区域的流动分离加剧造成了该处的声压波动强度较大。而仿生翼型独特的厚度分布使得气流在流经叶片前缘时较为平稳,能够延迟叶片表面的流动分离现象,从而使得叶片前缘区域的声压脉动强度减弱,但在接近尾缘部分,由于旋涡脱落的影响,使得尾迹涡仍然成为叶片表面的一部分噪声源,下一步可从控制叶片的尾迹涡方向出发进一步控制翼型整体表面的噪声源。从叶尖处的声压脉动图可以看出,仿鸮翼叶片的声压脉动范围区域进一步减弱,向翼型尾缘方向延伸,这是由于原型翼型的中部较厚,气流在流经叶片表面时容易在该处产生流动分离,加剧了垂直于叶片表面上的旋涡脱落,使得声场的噪声辐射能量进一步增加。