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マイクロスケール超音速風洞の空気力学性能と幾何学的形状補正の相関に関する研究

机译:微型超音速风洞气动性能与几何校正的相关性研究

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摘要

著者らは,MEMS技術によるマイクロガスタービンェン ジンの開発を最終目標に研究を進めている。しかし,シリ コンのバルタマイクロマシ一二ングを利用して製作するた め,二次元の押し出し構造となる。これは,コンプレッサ 一設計の自由度で不利となる。コンプレッサーで空気を圧 縮した際,密度pが上昇するので,連続の式rnm = pvA…………………………………………………、丄)rnを満たすため,出口断面積Aを減少させる必要がある。し かし,流路高さは一定の制約により,出口断面積は増加し, 空気の圧縮を行えない問題がある。その解決手段の一つと して,コンプレッサー出口の空気を圧縮する,トッピング サイクルによる圧力比の向上が考えられる。トッピングサ イタルには,ウェーブロータによる衝撃波を利用した圧縮 方法が考えられる。大型のゥヱーブロータは多段の軸流圧 縮機の発達により,必ずしも有効でない技術である。これ に対してMEMS技術においては圧縮機を多段にすること は難しく,圧力比は相対的に低くなるため,ウェーブロー タの導入は技術的課題の解決法としての魅力がある。図1 に示すように,圧力比上昇においてはディフューザ一によ る圧縮よりも衝撃波による圧縮の方が圧力比の高いことが 分かる(1)。図1ではディフユーザー出口と衝撃波前方の Mach数を0.2と固定し,ディフューザ一入口と衝撃波後方 のMach数が同じ値になるように変化させて圧力比を計算 した。以上の理由から,MEMS技術によるマイクロガスタrn一ビンエンジンに:ぉレ、て,マイク口スケールXのウェーブ口rnータによる圧力比上昇を検討する意義がある。しかし,現 在,マイク口スケールの流れ場で衝撃波が発生することは 十分確かめらいない。マイクロスケールのウェーブロータ を大型のゥヱーブロータの設計論に基づいて設計,製作す るためには,大型ゥヱーブロータの設計論の根拠となる連 続体の流体力学がマイク口スケール領域でも適用できるか 否かを検証する必要がある。そして,マイクロスケールの 流れ場での衝撃波発生を実証し,空力データを蓄積して, ウェーブロータ設計へフィードバックすることが重要となrnる。本研究ではクヌッセン数もが0.1以下の連続体流れのrn範囲で,マイクロスケール超音速風洞を製作し,衝撃波の 可視化と定量化を試みる。
机译:作者正在进行研究,其最终目标是使用MEMS技术开发微型燃气涡轮发动机。但是,由于它是使用Silicon Balta Micromachine制造的,因此具有二维挤压结构。这在压缩机设计的自由度上是不利的。当空气被压缩机压缩时,密度p升高,因此连续表达式rnm = pvA……………………………………………………,,))rn必须减小截面积A。然而,存在由于流路高度的恒定限制而导致出口截面积增大并且空气不能被压缩的问题。一种可能的解决方案是通过打顶循环来提高压力比,该打顶循环会压缩压缩机出口处的空气。可以考虑使用来自波转子的冲击波的压缩方法作为顶部。由于多级轴向压缩机的发展,大波转子不一定是有效的技术。另一方面,在MEMS技术中,很难具有多个压缩机并且压力比相对较低,因此波动转子的引入作为解决技术问题的方法是有吸引力的。如图1所示,当压力比增加时,由冲击波产生的压缩率要高于由扩散器1产生的压缩率[1]。在图1中,diff用户出口和冲击波前面的马赫数固定为0.2,通过改变压力比来计算压力比,以使扩散器的一个入口和冲击波后面的马赫数变为相同的值。由于以上原因,研究使用MEMS技术的微型燃气轮机单箱发动机中的麦克风口标尺X的波口引起的压力比的增加是有意义的。然而,目前,尚未完全确认在麦克风口刻度的流场中产生了冲击波。为了基于大波转子的设计理论设计和制造微尺度波转子,是否可以将连续体的流体动力学作为大波转子的设计理论的基础,也可以将其应用于麦克风口刻度区域。需要验证。重要的是要证明在微尺度流场中产生冲击波,积累空气动力学数据,并将其反馈给波转子设计。在这项研究中,我们试图通过在连续流的rn范围内制造Knudsen数为0.1或更小的微型超音速风洞来可视化和量化冲击波。

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