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Unsteady multi-component simulations dedicated to the impact of the combustion chamber on the turbine of aeronautical gas turbines

机译:专门针对燃烧室对航空燃气轮机涡轮的影响的非稳态多分量模拟

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摘要

De nos jours, seules les turbines à gaz sont à même de propulser les larges aéronefs (avions ou hélicoptères). Depuis les premiers prototypes construits dans les années 40, l’efficacité et la puissance de ces moteurs n’ont cessé de s’améliorer. Chaque composant atteint de tels niveaux de performance que seules une rupture technologique ou un investissement conséquent peuvent permettre de repousser les limites d’efficacité d’une turbine à gaz. Une solution alternative peut être trouvée en constatant qu’un moteur est un système intégré complexe dans lequel tous les composants interagissent entre eux, affectant les performances de chaque module en comparaison de leur fonctionnement isolé. Avec la compacité croissante des turbines à gaz, ces interactions entre modules du moteur sont clairement renforcées et leur étude constitue une potentielle source de gain en termes de performance globale du moteur. Dans ce contexte, l’interface du moteur la plus critique est aujourd’hui la connexion entre la chambre de combustion et la turbine, qui présente les niveaux de pression, température et contraintes les plus élevés du moteur. L’objectif de cette thèse est d’améliorer la caractérisation actuelle de l’interface chambre- turbine afin de juger les méthodes de développement de cette interface et de concourir à l’amélioration des performances de la turbine et sa durée de vie. Pour ainsi faire, un nouveau simulateur de chambre non réactif, représentatif des architectures de chambres pauvres récentes, est développé dans le contexte du projet européen FACTOR (FP7). L’écoulement dans le module est analysé d’une part via le recours massif aux Simulations aux Grandes Echelles (LES), et d’autre part par une caractérisation expérimentale sur une version trisecteur du module, installée à l’Université de Florence (Italie). En tirant profit des complémentarités entre approche numérique et expérimentale, une base de données exhaustive est construite pour qualifier les simulations avancées et caractériser les quantités physiques à l’interface entre la chambre et la turbine. Des diagnostics avancés et des procédures de validation s’appuyant sur les riches données temporelles sont proposés dans l’objectif d’améliorer les processus de design de l’interface chambre-turbine. Par exemple, il est montré qu’il est parfois possible et nécessaire d’aller au-delà d’une simple analyse des moyennes et variances pour qualifier les prédictions à cette interface. Pour approfondir l’étude de l’interaction chambre-turbine, des simulations LES comprenant à la fois le simulateur de chambre et une paire de stators de la turbine haute pression sont réalisées. Ces prédictions purement numériques mettent en évidence l’effet potentiel induit par la présence des stators ainsi que l’influence du calage angulaire par rapport aux injecteurs. Ce dernier ensemble de simulations souligne la difficulté de proprement appréhender l’interface chambre-turbine, mais confirme qu’il peut être simulé par une approche LES à l’avenir.
机译:如今,只有燃气涡轮机能够推动大型飞机(飞机或直升机)。自1940年代制造第一批原型机以来,这些发动机的效率和功率一直在稳步提高。每个组件都达到了如此高的性能水平,只有技术突破或重大投资才能突破燃气轮机的效率极限。可以注意到引擎是一个复杂的集成系统,其中所有组件彼此交互,与每个模块的隔离操作相比,它们会影响每个模块的性能,因此可以找到一种替代解决方案。随着燃气轮机紧凑性的提高,发动机模块之间的这些相互作用得到了明显增强,并且它们的研究构成了整体发动机性能方面潜在的收益来源。在这种情况下,当今最关键的发动机接口是燃烧室和涡轮之间的连接,该连接在发动机中具有最高的压力,温度和应力水平。本文的目的是改善腔室-涡轮界面的电流特性,以便判断该界面的开发方法,并有助于改善涡轮的性能及其寿命。为此,正在欧洲因素项目(FP7)的背景下,开发一种新的非反应式房间模拟器,该模拟器代表了近期不良的房间架构。一方面通过大规模使用大型仿真(LES)来分析模块中的流量,另一方面通过对佛罗伦萨大学(意大利)安装的模块的三扇区版本进行实验表征来进行分析)。通过利用数值方法与实验方法之间的互补性,构建了详尽的数据库以限定高级仿真并表征腔室与涡轮之间的界面处的物理量。提出了基于丰富的时间数据的高级诊断和验证程序,旨在改善燃烧室-涡轮界面的设计过程。例如,显示出有时可能并且有必要超越均值和方差的简单分析以限定该接口处的预测。为了进一步研究燃烧室与涡轮的相互作用,进行了LES模拟,包括燃烧室模拟器和一对高压涡轮定子。这些纯粹的数值预测突出了由定子的存在以及角度设置相对于喷射器的影响所引起的潜在影响。最新的一组模拟突出显示了正确理解燃烧室-涡轮界面的困难,但是证实了将来可以通过LES方法对其进行模拟。

著录项

  • 作者

    Koupper Charlie;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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