研究背景
解决的问题及创新点
本文针对双层壁冷却透平叶栅的颗粒物沉积效应,在某重型燃气轮机真实运行工况下,采用非定常流热耦合数值模拟方法分析了颗粒物在透平叶栅中的非定常迁移规律及在叶片表面的动态沉积特性,进一步针对双层壁冷却叶片复杂的冷却结构及金属温度分布,掌握了燃气温度、颗粒物粒径及组分对其沉积特性的影响机制,研究结果为颗粒物影响下的高效透平气热设计奠定了基础,并为燃气轮机的运行维护及提高燃气轮机的环境适应性提供了指导。
总结与展望
本文研究得到的主要结论有:
本研究虽然采用非定常数值模拟方法掌握了双层壁冷却叶片表面的颗粒物非稳态沉积特性,但透平中的颗粒物沉积问题复杂且现有沉积模型的预测精度较低,试验测试能够提供更加准确可靠的结果。为此,本团队搭建了颗粒物沉积高温试验台,后续将在接近叶片真实高温条件下采用实际颗粒研究复合冷却结构的颗粒沉积效应,积累特征试验数据,建立预测精度更高、适用性更广的沉积模型。
团队介绍
通讯作者:杨星,西安交通大学,副教授,于2018年10月加入TurboAero团队,2021年11月至2023年10月在德国斯图加特大学从事博士后研究工作,2023年11月至今先后担任德国斯图加特大学航天热力学研究所(ITLR)和飞机推进系统研究所(ILA)副研究员;主持国家自然科学基金(面上/青年)和国家“两机”专项专题等各类科研项目9项,参与国家自然科学基金重点项目、“两机”相关课题及企业委托项目、德国研究基金会(DFG)合作研究项目(SFB-TRR 364: SyTrac)共10余项;发表学术论文106篇,其中SCI论文44篇(第一作者33篇/通讯作者6篇);申请专利15项(授权3项)、登记软件著作权4项;担任《International Journal of Rotating Machinery》副主编、《推进技术》和《热能动力工程》青年编委;先后入选国家“博新计划”、德国洪堡学者、西安交通大学第七届“十大学术新人”;曾获GPPS Service Award、ASME YETEP Award、ASME IGTI Student Scholarship和“航空强国中国心”创新奖学金。
近几年论文
[1]YANG X, HAO Z, FENG Z P. Influences of particulate deposition on vane trailing-edge film cooling: adiabatic and overall cooling effectiveness[J]. ASME Journal of Turbomachinery, accessed January 10, 2025.
[2]YANG X, HAO Z, FENG Z P. Evaluation of particulate deposition effects on film cooling using conjugate heat transfer methods: an experimental and numerical study[J]. ASME Thermal Science and Engineering Applications, accessed January 10, 2025.
[3]YANG X, HAO Z, FENG Z P. Experimental characterization of particulate deposition on turbine vane leading-edge models with various showerhead cooling geometries[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2025, 210: 109595.
[4]YANG X, HAO Z H, FENG Z P. Experimental assessment of film cooling from cylindrical holes subject to particulate deposition[J]. Experimental Thermal Fluid and Science, 2024, 154: 111155.
[5]YANG X, HAO Z H, FENG Z P, et al. Conjugate heat transfer evaluation of turbine blade leading-edge swirl and jet impingement cooling with particulate deposition[J]. ASME Journal of Turbomachinery, 2024, 246(1): 011003.
[6]HAO Z H, YANG X, FENG Z P. Unsteady modeling of particle deposition effects on aerodynamics and heat transfer in turbine stator passages with mesh morphing[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2023, 190: 108326.
[7]YANG X, HAO Z H, SEIBOLD F, et al. Particulate deposition effects on internal swirl cooling of turbine blades[J]. ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2023, 145(5): 051020.
[8]YANG X, HAO Z H, FENG Z P. An experimental study on turbine vane leading-edge film cooling with deposition[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 198: 117447.
[9]YANG X, HAO Z H, FENG Z P. Variations of cooling performance on turbine vanes due to incipient particle deposition[J]. IMechE, Part A: Journal of Power and Energy, 2021, 235(8): 1832-1846.
[10]HAO Z H, YANG X, FENG Z P. Unsteady simulations of migration and deposition of fly-ash particles in the first-stage turbine of an aero-engine[J]. Aeronautical Journal, 2021, 125(1291): 1566-1586.