Return to search

Design pre-study of a linear cascade test rig for turbine components

In the modern society different gas turbine applications play a major role such as power generation and the jet engine. To achieve higher efficiency for the gas turbine cycle experimental heat-transfer and aerodynamic research is necessary. The division of Heat and Power Technology at KTH has recently invested in a linear cascade test rig for turbine components. To receive reliable results from future experiments it is important that the flow pattern in the cascade correspond to the flow pattern inside a real turbine. The test section is affected by both up- and downstream phenomenon and therefore the design of the inlet and outlet of the test section is of great importance. A Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis of the test rig is necessary to find a suitable geometry. The aim over the cascade is to achieve periodicity, for example, when the pressure distribution is repeated over the section of blades used in the cascade.   A model of the inlet to the test section and the test section itself has been created. The domain has been discretized into finite volumes by applying a mesh and then solved with the commercial CFD package, ANSYS CFX14, to predict behavior of the fluid along the test rigs different parts.   Two different geometries of the inlet were analyzed, one with a short transaction and the other with a longer transaction. The present work indicates that a transaction with a longer duct has a more uniform velocity- and pressure profile downstream. The solution for the fluid behavior inside the test section did not converge and the results are not reliable. However the results indicate that; some periodicity is achieved over the section of blades, transonic velocities occur and a high level of vortices further downstream the cascade is located. The reason why the solution did not converge and is unreliable could be numerous, one major impact may be that the underlying mesh isn’t good enough and does not resolve the aerodynamic phenomena that occur correctly. / I dagens samhälle är betydelsen av olika gasturbinsapplikationer markant, framförallt inom kraftgenerering och jetmotorer. Experimentella studier inom aerodynamiken och värmeöverföringen för gasturbiner är viktiga för att uppnå högre verkningsgrader för gasturbiner. Avdelning för Kraft och Värme på KTH har nyligen investerat i en linjär kaskad testrigg för turbinkomponenter för dessa ändamål.   För att erhålla pålitliga resultat från framtida experiment är det viktigt att strömningsbilden inuti testsektionen återskapar den strömningsbild som uppstår i en verklig gasturbin. Fluidens beteende inuti testesektionen påverkas av vad som händer både upp- och nedströms kaskaden, därför är en Computational Fluid Dynamics (CFD) analys nödvändig. Målet är att uppnå periodicitet, att det finns en repeterbarhet i tryckfördelning över sektionen med vingprofiler där data från experimenten kommer att erhållas.   En modell över inloppskanalen samt testsektionen har skapats. Domänen har diskritiserats till finita volymer och sedan lösts med ett kommersiellt CFD program, ANSYS CFX14.   Två olika geometrier av inloppet har undersökts, en med en kort konvergent dysa samt en med en längre dysa. Resultatet tyder på att den med längre dysa ger en mer stabil hastighets- samt tryckprofil nedströms än vad geometrin med mer snäv kurvatur har. Resultatet för fluidens beteende inuti testsektion konvergerade inte och är inte pålitliga. Resultaten tyder på att viss periodicitet över bladen finns, samt att överljudshastigheter uppstår samt en hög intensitet av virvlar finns nedströms testsektionen. Anledning till varför lösningen inte konvergerade och inte är pålitlig kan vara många, det är dock troligt att diskritiseringen av domänen inte var tillräckligt bra och därför inte löste upp de aerodynamiska fenomen som uppstår inuti testsektionen på ett korrekt sätt.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-123941
Date January 2013
CreatorsBjörkman, Joel, Molinder, Jesper
PublisherKTH, Energiteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds