m arcsin c z / wm
选择叶片数 轮毂比
0 .3 2 ~6
0 .4 4 ~8
0 .5 6~12
0 .6 8~16
0 .7 10~20
叶片数
叶片数的选取并不绝对。
选择各截面的升力系数 cy 及相应的攻角 cy 应从叶尖向叶根逐渐增加,同时注意失速问题,叶根处选择 cy*。 求叶片的宽度(弦长)b
求解方法和技巧 利用Fluent6.1计算流体动力学软件 ,进行2D-SIMPLEC方法求
解,采用k-e RNG湍流模型.计算时,进出口给定远场压力,采用二阶非 稳态分离计算,转数1200rpm,取时间步3e-5s.空气密度:1.225m/s,湍 流 密 度 :5%; 求 解 收 敛 条 件 : 连 续 性 :0.001,X,Y,Z 方 向 速 度:0.001,K=0.001. 1.为了减少计算量,在启动的时候采用Spalart-Allmaras模型,考虑到这 里动静叶片的相互作用不很强烈是可以的 . 当流场形成并动态稳定 时,转为k-e RNG模型计算. 2.在开始计算,流场形成过程中可采用MRF(Moving Reference Frame) 模型 ,只是采用它进行初始流场的快速形成并以此作为初始流场 ,改 用滑移网格(Moving Mesh)模型继续求解. 3.对于高转速运动,求解过程中收敛会遇到很大的麻烦. 采用的技巧是: (1). 采用PRESTO!离散格式 ,这样对于旋转流动的高压力梯度能很 好的适合;(2). 保证网格的优化,解决大梯度和旋速带来的问题.(可以 通过计算后根据压力或旋度梯度来局部加密网格);(3).降低速度项松 弛因子(0.3-0.5);(4). 先用低转速,然后逐步增加到要求. 4.考虑到计算的 case量较大 , 采用了插值的办法给流场赋初值以减少 计算时间.