天津大学李孝检获国家专利权
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龙图腾网获悉天津大学申请的专利一种高负荷风扇/压气机数字化设计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120086998B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510216101.0,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权一种高负荷风扇/压气机数字化设计方法是由李孝检;徐晨硕;刘正先;任贵峰设计研发完成,并于2025-02-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种高负荷风扇/压气机数字化设计方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种高负荷风扇压气机数字化设计方法,包括:定义风扇压气机的工作参数,计算比转速,确定轮毂比。通过轮毂比和动叶轮外径计算轮毂直径,结合体积流量求出气流轴向速度。计算动叶轮中间叶高截面的直径、圆周速度和气流扭速,并通过速度三角形确定气流角和转折角。选定任意叶高截面,定义叶高比例因子,计算其直径、圆周速度和气流扭速,确定叶片稠度、栅距和弦长,最终得到叶片几何角。重复计算不同截面参数,完成动叶轮设计。同时对风扇压气机的静叶轮进行设计后,完成对风扇压气机的整体设计。本发明的方法形成了数字化、流程化的设计规范,大幅缩短了风扇压气机的设计周期,减少研发成本。
本发明授权一种高负荷风扇/压气机数字化设计方法在权利要求书中公布了:1.一种高负荷风扇压气机数字化设计方法,其特征在于,包括: 给定风扇压气机的体积流量Q、额定转速n、总压P0、风扇压气机设计效率η、工作介质密度ρ;根据所述体积流量Q、额定转速n、总压P0,计算比转速ns; 根据所述比转速ns,确定轮毂比ν,所述轮毂比ν的选取范围为: 其中,所述风扇压气机包括动叶轮和静叶轮,且所述动叶轮和静叶轮具有相同的轮毂直径Dh和外径Dt; 根据所述轮毂比ν和动叶轮外径Dt,计算轮毂直径Dh; 根据所述动叶轮外径Dt,轮毂直径Dh和体积流量Q,计算气流轴向速度cz; 根据所述动叶轮外径Dt和轮毂直径Dh,计算动叶轮中间叶高截面直径Dmidspan; 根据所述动叶轮中间叶高截面直径Dmidspan计算动叶轮中间叶高截面圆周速度umidspan; 根据所述风扇压气机的设计效率η、总压P0、工作介质密度ρ、动叶轮中间叶高截面圆周速度umidspan,计算动叶轮中间叶高截面气流扭速Δcu,midspan; 根据速度三角形计算动叶轮中间叶高截面的进口相对气流角β1,midspan、出口相对气流角β2,midspan以及气流转折角Δβmidspan; 选定动叶轮任意叶高截面进行设计,定义叶高比例因子为ξ,计算任意叶高截面直径D,以及动叶轮任意叶高截面圆周速度u; 根据所述风扇压气机设计效率η、总压P0、工作介质密度ρ、动叶轮任意叶高截面圆周速度u,计算动叶轮任意叶高截面气流扭速Δcu; 根据速度三角形计算动叶轮任意叶高截面的进口相对气流角β1、出口相对气流角β2以及气流转折角Δβ; 计算动叶轮任意叶高截面的额定转折角Δβ*、额定出口相对气流角 根据所述动叶轮任意叶高截面的额定转折角Δβ*、额定出口相对气流角利用叶栅额定特性曲线选定任意叶高截面叶片稠度τ; 根据轮毂比ν的大小,选择动叶轮叶片数z; 根据动叶轮任意叶高截面直径D和叶片数z,计算任意叶高截面栅距t; 根据动叶轮任意叶高截面叶片稠度τ和栅距t,计算动叶轮任意叶高截面叶片弦长b; 选定动叶轮任意叶高截面额定冲角i*,根据所述额定冲角i*、叶片弦长b、额定转折角Δβ*、出口相对气流角β2、栅距t,计算动叶轮任意叶高截面叶型转折角θ、额定出口气流落后角δ*; 根据动叶轮任意叶高截面进口相对气流角β1、出口相对气流角β2、额定冲角i*、额定出口气流落后角δ*,计算任意叶高截面进口叶片几何角β1A、出口叶片几何角β2A; 选定动叶轮不同叶高截面,重复计算得到动叶轮全部叶高截面的相关参数,完成动叶轮设计;同时对风扇压气机的静叶轮进行设计后,完成对风扇压气机的整体设计。
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