Hướng phát triển trong tương lai

Một phần của tài liệu Hiệu năng làm mát của dòng hòa trộn trong lá cánh tuabin sử dụng hình dạng lỗ hội tụ phân kì (Trang 43 - 46)

Để nghiên cứu được trọn vẹn hơn nữa, trong nghiên cứu tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục khảo sát các trường hợp có sự kết hợp giữa các loại lỗ mở rộng để tìm ra trường hợp kết hợp tốt nhất. Ngoài ra, việc khảo sát tại các vị trí cố định như trên chưa thực sự đem lại hiệu suất tối ưu cho lỗ làm mát, vì vậy, việc tối ưu hóa tham số hình học của lỗ là cần thiết để tìm ra vị trí mở rộng tốt nhất.

44

BÀ I BÁ O CÔ NG BỐ

Xuan-Truong Le, Duc-Anh Nguyen, Cong-Truong Dinh, and Quang-Hai Nguyen, “Effect of Two-Head Flared Hole on Film Cooling Performance over a Flat Plate”, Aerospace, Online 4 May 2021, Vol. 8(5), 128, ISSN: 2226-4310, SCIE, Q2, IF:1.63, DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace8050128.

45

TÀ I LIỆU THAM KHẢO

[1] S. L. Dixon and C. A. Hall (2010), “Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery,” Chapter 4, Pergamon Press Ltd., Sixth edition.

[2] Saeed Farokhi (2014), “Aircraft Propulsion”, Chapter 10, John Wiley & Sons, Seconde edition.

[3] Je-chin Han and Srinath Ekkad (2001), “Recent Development in Turbine Blade Film Cooling”, International Journal of Rotating Machinery, Vol. 7, No. 1, pp. 21- 40.

[4] D. K. Walters, J. H. Leylek (2000), “A detailed analysis of film cooling physics: Part I-streamwise injection with cylindrical holes”, J. Turbomach 112 102-112.

[5] C. A. Hale, M. W. Plesniak, S. Ramadhyani (2000), “Film cooling effectiveness for shore filmcooling holes fed by a narrow plenum”, J. Turbomach 122 553-557.

[6] E. Lutum, B. V. Johnson (1999), “Influence of the hole length-to-diameter ratio on film cooling with cylindrical holes”, J. Turbomach 121 209-216.

[7] C. H. N. Yuen, R. F. Martinez-Botas (2003), “Film cooling characteristics of a single round hole at various streamwise angles in a crossflow: Part 1 effectiveness”, Int. J. Heat Mass Transf. 46 221-235.

[8] K. D. Lee, K. Y. Kim (2009), “Optimization of a cylindrical film cooling hole using surrogate modeling”, Numer Heat Transf. Part A 55 (4) 362-80.

[9] C. Saumweber, A. Schulz, S. Wittig (2003), “Free-stream turbulence effects on film cooling with shaped holes”, ASME J. Turbomachinery 125 65-73.

[10] M. Gritsch, W. Colban, H. Schär and K. Döbbeling (2005), “Effect of hole geometry on the thermal performance of fan-shaped film cooling holes”, J. Turbomach 127 718-725.

[11] K. D. Lee and K. Y. Kim (2010), “Shape optimization of a fan-shaped hole to enhance film cooling effectiveness”, Int. J. Heat Mass Transf. 53 2996-3005. [12] Y. Lu, A. Dhungel, S. V. Ekkad, R. S. Bunker (2009), “Effect of trench width and depth on film cooling from cylindrical holes embedded in trenches”, ASME J. Turbomach 131 011003.

[13] Y. Lu, A. Dhungel, S. V. Ekkad, R. S. Bunker (2009), “Film cooling measurements for cratered cylindrical inclined holes”, ASME J. Turbomach 131 011005.

[14] J. E. Sargison, S. M. Guo, M. L. G. Oldfield, G. D. Lock, A. J. Rawlinson (2002), “A converging slot-hole film cooling geometry - Part 1: A converging slot- hole film cooling geometry”, J. Turbomachinery-Transactions ASME 124 (3) 453- 460.

[15] X. Z. Zhang, I. Hassan (2006), “Film cooling effectiveness of an advanced- louver cooling scheme for gas turbines”, J. Thermophys Heat Transf. 20 (4) 754- 763.

[16] Y. Lu (2007), “Effect of hole configurations on film cooling from cylindrical inclined holes for the application to gas turbine blades”, Ph. D Thesis Louisiana State University.

46 [17] Liu, J. S., Malak, M. F., Tapia, L. A., Crites, D. C., Ramachadran, D., Srinivasan, B., Muthiah, G. and Venkaramanan, J. (2010), “Enhanced film cooling effectiveness with new shaped holes,” Proc. ASME Turbo Expo, GT2010-22774. [18] K. D. Lee, K. Y. Kim (2012), “Performance evaluation of a novel film cooling hole”, J. heat Transf. 134 101702.

[19] Hay, N., Lampard, D., and Khaldi, A. (1994), “The Coefficient of Discharge of 30° Inclined Film cooling Holes with Rounded Entries or Exits,” ASME 1994 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition: 94-GT-180. [20] L. Guangchao, Z. Huiren, F. Huiming (2008), “Influence of hole shape on film-cooling characteristics with CO2 injection”, Chin J. Aeronautics 21 393-401. [21] Hoàng Văn Quản (2018), “Phân tích số học đặc tính làm mát của lỗ trụ hội tụ kết hợp phân kỳ trong dòng hòa trộn”, Đồ án môn học.

[22] Nguyễn Tá Hòa (2019), “Ảnh hưởng của thiết kế hình dạng lỗ trụ hội tụ - phân kỳ trên đặc tính làm mát và nhiệt trong dòng hỗn hợp”, Đồ án tốt nghiệp. [23] Lee và Kim (2009), “Optimization of a Cylindrical Film Cooling Hole using Surrogate Modeling”, Numer Heat Transf. Part A 55 (4) 362–380.

Một phần của tài liệu Hiệu năng làm mát của dòng hòa trộn trong lá cánh tuabin sử dụng hình dạng lỗ hội tụ phân kì (Trang 43 - 46)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(46 trang)