thesis

Simulation des transitoires violents et écoulements pulsés dans des turbines

Defense date:

Jan. 21, 2021

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Institution:

Toulouse, ISAE

Disciplines:

Authors:

Abstract EN:

In order to achieve the ambitious objectives set by ACARE for 2050, the aeronautics industryis considering technologies that break away from the current ones. The thermodynamiccycle modification of the gas turbine is one of the solutions considered. In order to significantlyincrease the theoretical thermal efficiency of a gas turbine, the traditional isobaric combustion(Brayton-Joule cycle) can be replaced by isochoric combustion (Humphrey cycle). Thechallenge of this technology is to switch from continuous to pulsed flow. In such configuration,the turbine is subject to a strong unsteadiness of these inlet conditions. Thus, the theoreticalbenefit of isochore systems can only be envisaged if the turbine performance, under these veryparticular supply conditions, is under control. Pulsed flows in turbines have been studied formany years in the automotive field on radial geometries. However, the influence of these flowson the turbine performance is still very difficult to grasp due to the complexity of flow physicsand geometries. A deeper knowledge of these physical phenomena requires a return to academicsituations on which the understanding of the flow is easier. It is within this problematicthat the thesis work is aimed at clarifying, thanks to numerical simulation, the behavior of aturbine subjected to strong variations in these inlet conditions.The approach proposed in this manuscript is structured around three parts. The first partbegins with the characterization of physical phenomena, in the absence of viscosity, duringviolent transient regimes within geometry of increasing complexity that tend to approach alinear blade cascade. This inspection is followed by the investigation of the transient behaviorof a simplified guide vane thanks to inviscid simulations. The unsteady analysis of the aerodynamicforces as well as that of the energy flow allows us to see the benefits of unsteady powerexchanges in a rotor. The second part seeks to clarify the influence of viscosity effects andboundary layers during a transient regime. Large-eddy simulations of wave propagations ona flat plate are performed in order to detail the interaction of an unsteady wave and a boundarylayer. Two configurations are examined, the acceleration of a transitional boundary layerby a shock wave and the deceleration of this boundary layer by an expansion wave. Finally,large-eddy simulations of transient regimes in a guide vane are presented and compared withequivalent inviscid simulations. The effect of boundary layer detachments and reattachmentson the prediction of aerodynamic force is thus specified. Lastly, preliminary recommendationsfor the turbine design fed by a pulsed flow are given in the last part of the manuscript throughthe execution of experimental designs.

Abstract FR:

Afin d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par l’ACARE pour 2050, les industriels de l’aéronautique songent à des technologies en rupture de celles actuelles. La modification du cycle thermodynamique de la turbine à gaz est une des solutions envisagées. En vue d’augmenter sensiblement le rendement thermique théorique d’une turbine à gaz, la traditionnelle combustion isobare (cycle de Joule-Brayton) peut être remplacée par une combustion effectuée de façon isochore (cycle de Humphrey). La difficulté majeure de cette technologie est de passer d’éléments alimentés par un flux continu à un flux pulsé. Dans une telle configuration,la turbine est sujette à une forte instationnarité de ces conditions d’entrée. Ainsi, le bénéfice théorique des systèmes isochores ne peut être envisagé que si les performances de la turbine,sous ces conditions d’alimentation si particulières, sont maîtrisées. Les écoulements pulsés dans les turbines sont étudiés depuis de nombreuses années dans le domaine automobile sur des géométries radiales. Cependant, l’influence de ces écoulements sur les performances d’une turbine reste toujours très difficile à appréhender en raison de la complexité de la physique de l’écoulement et des géométries. Un approfondissement de la connaissance de ces phénomènes physiques impose de revenir à des situations académiques sur lesquelles la compréhension de l’écoulement est plus aisée. C’est dans cette problématique que s’inscrivent les travaux de thèse qui visent à clarifier, grâce à la simulation numérique, le comportement d’une turbine soumise à de fortes variations de ces conditions d’entrée.L’approche proposée dans ce manuscrit s’articule alors autour de trois parties. La première partie débute par la caractérisation des phénomènes physiques, en absence de viscosité, lors de régimes transitoires violents au sein de géométrie de complexité croissante qui tendent à s’approcher d’une cascade d’aube linéaire. Cette inspection est suivie par l’investigation du comportement transitoire d’une grille d’aube simplifiée grâce à des simulations fluide parfait.L’analyse instationnaire des efforts aérodynamiques ainsi que celle du flux d’énergie permet d’entrevoir les bénéfices des échanges de puissance instationnaires dans un rotor. La seconde partie cherche à préciser l’influence des effets de viscosité et des couches limites lors d’un régime transitoire. Des simulations aux grandes échelles de propagations d’ondes dans un canal plan sont réalisées afin de détailler l’interaction d’un front d’onde instationnaire et d’une couche limite. Deux configurations sont examinées, l’accélération d’une couche limite transitionnelle par la propagation d’une onde de choc et la décélération de cette couche limite par le biais d’une onde de détente. Enfin, des simulations aux grandes échelles de régimes transitoires dans une grille d’aube sont présentées et comparées avec des simulations fluide parfait équivalentes.L’effet des décollements et recollements intermittents de la couche limite sur la prédiction de l’effort aérodynamique est ainsi spécifié. Finalement, des recommandations préliminaires de conception d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé sont données dans la dernière partie du manuscrit grâce à l’exécution de plans d’expériences.