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北京理工大学蒙童桐获国家专利权

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龙图腾网获悉北京理工大学申请的专利一种适用于高负荷风扇的端区复合调控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:CN120597538B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-17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:202510736846.X,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种适用于高负荷风扇的端区复合调控方法是由蒙童桐;周玲;朱慧玲;张治康;李鑫;季路成设计研发完成,并于2025-06-04向国家知识产权局提交的专利申请。

一种适用于高负荷风扇的端区复合调控方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种适用于高负荷风扇的端区复合调控方法,该调控方法包括:给定输入参数并准备叶片网格;确定二面角平面内的融合形状,完成对二面角的平滑调整;构造单调端壁轴向几何截面,确定叶片融合部分与端壁的几何相对位置关系;构造端壁型线,完成整个端壁周向单调的叶片端壁融合造型;阵列式涡流发生器的设计;采用动量模型量化评估二次流效果,当总压损失降低不低于5%且二次流的动量变化率减少超过4%时,完成调控,否则返回步骤一继续迭代。上述调控方法能够显著改善叶片根部的附面层交汇特性,进一步提高流场的稳定性,显著降低横向二次流强度,实现对端区流动的全面融合与复合调控。

本发明授权一种适用于高负荷风扇的端区复合调控方法在权利要求书中公布了:1.一种适用于高负荷风扇的端区复合调控方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤一、给定输入参数并准备叶片网格; 步骤二、确定二面角平面内的融合形状,完成对二面角的平滑调整; 步骤三、构造单调端壁轴向几何截面,确定叶片融合部分与端壁的几何相对位置关系,具体过程为: 吸力面最大融合位置处径向坐标Y1和压力面最大融合位置处径向坐标Y4表示为: Y 1=H+Ws-tanβ0.5t-Wstanθ3; Y 4=H+Wp+tanβ0.5t-Wptanθ4; 其中,H为最大坡角处径向坐标,β为输入的最大坡角参数;θ为融合倾角;Ws为吸力面最大融合厚度;Wp为压力面最大融合厚度; 平面叶栅的端壁型线以最大坡角为斜率直线下降,回转叶片的端壁型线是端壁半径按线性递减;为确保金属面积不变,吸力面与压力面融合部分增加的金属面积与端壁下压减少的金属面积相加为零,表达式如下: 2Y1-WstanθWs+Y1-Wstanθ+Y4-Wptanθt-Ws-Wp+2Y4-WptanθWp=05; 结合公式3、4、5即可确定叶片融合部分与端壁的几何相对位置关系; 步骤四、构造端壁型线,完成整个端壁周向单调的叶片端壁融合造型,具体过程为: 在步骤三中确定了叶片通道的轴向截面后,对于周向单调端壁,以最大坡角位置btx为分界,采用两段贝塞尔曲线控制,第一段曲线前缘处摇杆长度为a2,最大坡角位置处摇杆长度为b2;第二段曲线最大坡角位置处摇杆长度为c2,尾缘处摇杆长度为d2,其表达式如下: a 2=b2=btx×rh6; c 2=d2=1-btx×rh7; 步骤五、阵列式涡流发生器的设计,具体过程为: 首先,在前缘额线沿周向间隔10~20%栅距布置阵列式涡流发生器,涡流发生器的高度为附面层高度的40-80%,涡流发生器的长度为弦长的8-12%,涡流发生器的宽度控制在1.5mm范围内; 其次,随着位置向尾缘迁移,逐步减少压力面附近的涡流发生器数量,同时增大涡流发生器的高度,以增强对后部流动区域的控制效果; 最后,在接近二次流角区分离点时停止布置涡流发生器,使涡流发生器集中分布在吸力面附近及角区分离尚未完全形成的区域;在横向布置中,涡流发生器的数量逐步递减至零,以避免对分离点后流动的过度干扰; 步骤六、采用动量模型量化评估二次流效果,当总压损失降低不低于5%且二次流的动量变化率减少超过4%时,完成调控,否则返回步骤一继续迭代。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京理工大学,其通讯地址为:100081 北京市海淀区中关村南大街5号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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