[发明专利]一种轴流式压气机叶片的逆向造型方法有效

专利信息
申请号: 201810471296.3 申请日: 2018-05-17
公开(公告)号: CN108717485B 公开(公告)日: 2022-03-11
发明(设计)人: 邓庆锋;李冬;刘云宁;罗铭聪;万新超;王琦;初曙光;孙勇;任兰学;洪青松 申请(专利权)人: 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司
主分类号: G06F30/20 分类号: G06F30/20;G06F30/17;F04D29/38
代理公司: 大庆禹奥专利事务所 23208 代理人: 朱士文;杨晓梅
地址: 150000 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要: 发明属于发动机设备技术领域,具体涉及一种轴流式压气机叶片的逆向造型方法,将已有的一个轴流压气机叶片模型,按照从叶根到叶顶等间距的方法创建叶片截面曲线,然后将叶片截面曲线以点坐标的信息表达并输出,理论上点的数量越多,截面曲线的信息就会表达的越准确,但是考虑到数据处理的工作量,一般会给每一层截面曲线定义200左右的节点,最后再将节点坐标的信息输出成类似于.curve文件或者.geomturbo文件的离散点文本文件.curve文件的格式是将压气机叶片的截面曲线整个表达出来,而.geomturbo文件的格式是将压气机叶片曲面分割成压力面曲面和吸力面曲面,然后分别截取截面曲线并分别表达出来。
搜索关键词: 一种 轴流 压气 叶片 逆向 造型 方法
【主权项】:
1.一种轴流式压气机叶片的逆向造型方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一、使用TurboExchanger软件内部集成的功能模块,读取叶片截面曲线的点坐标信息文件,然后在TurboExchanger软件中创建出每一个空间点的特征和截面曲线;如果读取的是.curve的数据格式文件,TurboExchanger会按照数据文件中的顺序,一层一层的创建出叶片截面曲线空间点的特征,每创建一层叶型截面曲线的空间点,TurboExchanger就会穿过这一层的空间点特征创建出一条叶型截面曲线;如果读取的是.geomturbo格式的数据文件,TurboExchanger会按照数据文件中的顺序,先对压气机叶片的压力面曲面一层一层的创建空间点的特征,每创建一层空间点特征,TurboExchanger就会穿过这一层的空间点特征创建出一条压力面截面曲线,然后再对吸力面曲面一层一层的创建空间点的特征,再创建出一条条吸力面截面曲线;步骤二、当把所有的截面曲线创建出来之后,TurboExchanger会将一系列的叶型截面曲线耦合起来,创建出初始的压气机叶片曲面,如果使用的是.curve的数据格式文件,创建出来的压气机叶片曲面就是一整个曲面;如果使用的是.geomturbo的数据格式文件,创建出来的压气机叶片曲面就是压力面和吸力面两个曲面;步骤三、如果使用.curve的数据格式文件创建出来了一整个叶片曲面,TurboExchanger软件会将整个压气机叶片曲面分成压力面曲面和吸力面曲面两部分,然后重新定义两侧曲面的截面层数和每一层的节点数;如果使用.geomturbo的数据格式文件,则直接重新定义两侧曲面的截面层数和每一层的节点数,之后按照特定的转换关系将每一个节点转换成XY平面上的点,最后分别将这些平面上的点串联起来创建出压气机叶片的压力面型线和吸力面型线;步骤四、点的转换关系是将空间坐标点按照圆柱坐标系下的数据转换成XY平面上的数据,若读取到的曲线上的节点坐标为p1(a,b,c),使用计算式sqrt(a^2+b^2)求出p1点所在圆柱坐标系下的半径R,然后在XY平面的视角下,求出p2(0,0,c)与p1的连线与X轴正向的夹角θ,转换成XY平面上的点为p3(R*2π*θ/360,c,0) ,等效为将空间中坐标点所在位置的圆周弧长和Z坐标变换到XY平面上;步骤五、在压力面型线和吸力面型线之间,使用插入内切圆的方法,迅速提取出叶片截面型线的中弧线和厚度分布曲线;步骤六、使用样条曲线拟合叶片截面型线的中弧线,拟合的过程如下:(1)、将使用插入内切圆方法提取到的中弧线在前后缘位置做延伸处理,使中弧线刚好能够贯穿叶片截面型线的前缘点和尾缘点;(2)、定义使用M个控制点的样条曲线来拟合中弧线;(3)、在提取到的中弧线上按照均布或者曲率分布的方法定义M个点,并分别将对应的坐标赋值给样条曲线的M个控制点;(4)、使用定义了坐标的M个控制点创建拟合出来的叶片截面型线的中弧线;上述样条曲线具有起始点位置、终止点位置、起始点切角、终止点切角、中间控制点数量、中间控制点位置等信息可以调整,基本能够很好的表达出中弧线的特征;步骤七、使用前、后圆弧曲线和样条曲线组合起来拟合叶片截面型线的厚度分布曲线,拟合的过程如下:(1)、定义使用M个控制点的样条曲线来拟合叶型截面曲线的厚度分布曲线;(2)、在提取到的厚度分布曲线上按照均布或者曲率分布的方法定义M个点,并分别将对应的坐标赋值给样条曲线的M个控制点;(3)、使用定义了坐标的M个控制点创建拟合出来的叶片截面型线的厚度分布曲线;(4)、在XY平面上创建叶片截面型线的厚度分布曲线起点, X坐标使用拟合出来的中弧线前缘点的横坐标,Y坐标定义为0,之后与拟合出来的样条曲线前缘点之间创建光顺相切的圆弧曲线;(5)、在XY平面上创建叶片截面型线的厚度分布曲线终点, X坐标使用拟合出来的中弧线尾缘点的横坐标,Y坐标定义为0,之后与拟合出来的样条曲线尾缘点之间创建光顺相切的圆弧曲线;(6)、将两段圆弧曲线和拟合出来的样条曲线组合起来,作为拟合出来的叶片截面型线的厚度分布曲线;上述曲线具有起始点位置、终止点位置、中间控制点数量、中间控制点位置等信息可以调整,也基本能够很好的表达出叶片截面型线的厚度分布曲线的特征;步骤八、在XY坐标平面上使用拟合出来的叶片截面型线的中弧线加拟合出来的叶片截面型线的厚度分布曲线的方法,即中弧线加厚度分布的方法创建出新的一整条叶片截面型线;步骤九、将上述新的叶片型线按照空间截面曲线所在位置的半径信息进行空间位置的变换,从而实现空间叶片截面曲线的拟合;步骤十、点的转换关系是将XY平面上的数据转换成按照圆柱坐标系下的空间坐标点数据,若XY平面上的点坐标为p4(d,e,0),结合 p1点所在圆柱坐标系下的半径R,转换成空间坐标点p5(R*cos(180* d /(π*R)),R*sin(180* d /(π*R)) ,e);步骤十一、多重叶片截面曲线使用同样的方法拟合后,空间中就存在多条新创建的叶片截面曲线,最后将多条叶片截面曲线拟合成叶片曲面,就能实现初始压气机叶片曲面的逆向造型;步骤十二、逆向创建出来的压气机叶片曲面与初始压气机叶片曲面模型有一定的近似度,而且逆向出来的模型还存在着很多的可供调整的自由度,在TurboExchanger中,当需要放弃已经调整了压气机叶片形状的模型,可以一键恢复到拟合完成的状态,重新开始新的调整。
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