THE AERODYNAMIC INTERACTION OF THE BLADE ROWS IN THE THREE STAGE COMPARTMENT OF AXIAL COMPRESSOR

Authors

  • Виталий Исаевич Гнесин Отдел нестационарной газодинамики и аэроупругости Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины г. Харьков, Ukraine
  • Любовь Владимировна Колодяжная Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины г. Харьков, Ukraine
  • Ромуальд Жандковски Отдел динамики машин Институт проточных машин Польской академии наук г. Гданьск (Institute of Flow Fluid Machinery Poland, Gdansk), Poland

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3005

Keywords:

3D ideal flow, aerodynamic interaction, numerical method

Abstract

The numerical analysis results for aerodynamic interaction of the blade rows in 3D ideal gas flow in 3 stage compressor department have been presented. The numerical method is based on the solution of unsteady aerodynamic problem for 3D flow through mutually moving blade rows. There shown that the principal contribution in unsteady disturbance is brought by the harmonics with frequencies which is equal to the product of rotation frequency into the stator blades numbers.

Author Biographies

Виталий Исаевич Гнесин, Отдел нестационарной газодинамики и аэроупругости Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины г. Харьков

Доктор технических наук, профессор, заведующий отделом

Любовь Владимировна Колодяжная, Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины г. Харьков

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Ромуальд Жандковски, Отдел динамики машин Институт проточных машин Польской академии наук г. Гданьск (Institute of Flow Fluid Machinery Poland, Gdansk)

Доктор технических наук, заведующий отделом

References

  1. Gnesin V. Three-dimensional Transonic Unsteady Flow and Variable Aerodynamic Forces in Transonic Unsteady Flow Turbine and Compressor Stages/ V. Gnesin // Proceedings of 7th Intern. Symp.on Unsteady Aerodynamics and Aeroelasticity of Turbomachines.- 1995.- Sept. 25-29, Fukuoka, Japan.- P.515- 532.
  2. Haldemann C.W. Experimental Investigation of Vane Clocking in a One and 1/2 Stage High Pressure Turbine//ASME J. of Turbomachines.– 2005. - 127.- P.512-521.
  3. Konig S. Experimental Investigation of the Clocking Effect in a 1.5 - Stage Axial Turbine – Part1: Time Averaged Results/ S. Konig, B. Stoffel, M.T. Schobeiri// ASME J. of Turbomachines.– 2009. - 131. - P. 021003-1-12.
  4. Konig S. Experimental Investigation of the Clocking Effect in a 1.5- Stage Axial Turbine–Part 2: Unsteady Results and Boundary Layer Behaviour/ S. Konig, B. Stoffel, M.T. Schobeiri// ASME J. of Turbomachines.– 2009. - 131. - P. 021004-1-8.
  5. Walker G.J. Periodic Transition on an Axial Compressor Stator- Incidence and Clocking Effects, Part 1 and Part 2 / G.J. Walker, J.D. Hughes and W.J. Solomon// ASME Paper No 98-GT-363 and 98-GT-364.-1998.
  6. Dorney D.J. Full Annulus Simulations of Airfoil Clocking in a 1.5 Stage Axial Compressor/ D. J. Dorney// Intern. J.Turbo Jet Engines.– 1999. - 16. - P. 149-160.
  7. Gnesin V. A Coupled Fluid-Structure Analysis for 3D Flutter in Turbomachines/ V. Gnesin, R. Rzadkowski and L. Kolodyazhnaya// ASME 2000-GT-380, Intern. Gas Turbine and Aeroengine Congress, Munich, Germany, 8-11th, May.– 2000.– P. 1–9.
  8. Gnesin V.I. A numerical modelling of stator- rotor interaction in a turbine stage with oscillating blades/ V.I. Gnesin, L.V. Kolodyazhnaya and R. Rzadkowski// Fluid and Structure.– 2004. – 19.– P.1141-1153.

Published

2010-07-30

How to Cite

Гнесин, В. И., Колодяжная, Л. В., & Жандковски, Р. (2010). THE AERODYNAMIC INTERACTION OF THE BLADE ROWS IN THE THREE STAGE COMPARTMENT OF AXIAL COMPRESSOR. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(7(46), 16–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3005

Issue

Section

Energy-saving technologies and equipment