kth.sePublications KTH
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Design and Performance of a Boundary Layer Ingesting Fan
GKN Aerospace Engine Systems, Trollhättan, Sweden.ORCID iD: 0000-0001-8069-5188
NLR, Amsterdam, Netherlands.
2020 (English)In: Proceedings of the ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Volume 2A: Turbomachinery, ASME International , 2020Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

A Boundary Layer Ingesting fan is designed to function in a tail cone thruster configuration on an existing aircraft. This means that the fan ingests part of the boundary layer developing over the fuselage all around the circumference. While the fuselage drag induced on the ingested flow makes it possible to obtain a higher propulsive efficiency, it also means that the fan will operate in a severely distorted flow. In the configuration studied here the incoming flow will generally have a lower impulse near the hub, but also substantial non-axisymmetric components. The incoming flow profile is evaluated from a CFD model of a complete Fokker 100 aircraft modified with a tail cone thruster installed. Having the aircraft modeled in detail allows the extraction of the flow entering the fan inlet, which makes up the inlet boundary condition to design for. In order to make a rational design of the fan, the incoming flow is circumferentially averaged at each radial location to form the radial profile used in the design. A fan map is created to evaluate critical points in the operating envelope in order to demonstrate that the given design is stable in operation. Operation of the fan in static ground conditions is within the operating envelope of the fan without variable nozzle area.

Place, publisher, year, edition, pages
ASME International , 2020.
Keywords [en]
boundary layer ingestion, fan, aerodynamics, CFD
National Category
Vehicle and Aerospace Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-361468DOI: 10.1115/GT2020-15479Scopus ID: 2-s2.0-85099755640OAI: oai:DiVA.org:kth-361468DiVA, id: diva2:1945969
Conference
ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Online, September 21–25, 2020
Funder
Vinnova, NFFP2019-02759
Note

Part of ISBN 978-0-7918-8406-5

QC 20250320

Available from: 2025-03-20 Created: 2025-03-20 Last updated: 2025-03-21Bibliographically approved
In thesis
1. Fan Performance and Aerodynamic Forces with Boundary Layer Ingestion
Open this publication in new window or tab >>Fan Performance and Aerodynamic Forces with Boundary Layer Ingestion
2025 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The fan is a critical component of civil aircraft engines, converting shaft power from the core engine into thrust. Significant advancements have been made by increasing bypass ratios, thereby improving propulsion efficiency. However, larger bypass ratios also lead to increased weight and aerodynamic resistance due to larger wetted surfaces on the engine nacelle, creating a trade-off that limits fuel consumption reduction.

An alternative approach to improving efficiency is integrating the propulsor with the fuselage, allowing the fuselage boundary layer and wake to pass through the propulsor—a concept known as Boundary Layer Ingestion (BLI). This method requires less energy to accelerate the ingested flow to generate a given amount of thrust compared to freestream propulsion. To fully harness this potential, a deeper understanding of how BLI affects fan aerodynamics and transient blade loads is essential. 

To fully realize the potential of Boundary Layer Ingestion (BLI), it is essential to understand the prerequisites for designing propulsion units that perform effectively in distorted flow. In addition to efficiency, aerodynamic stability and blade vibrations must be carefully assessed.

This research consists of four interconnected components:

·       Analysis of a of a fan designed for a BLI installation

·       Design of a test object and evaluation of experimental results to verify computational tools and assess fan performance

·       Analysis of the influence on unsteady aerodynamic loads caused by distortion at the fan inlet

·       Suggestions and analysis of improved design features 

The findings indicate that propulsion efficiency can be enhanced in the studied case. Performance was evaluated for a realistic aircraft installation under relevant flight conditions, demonstrating that stability margins can be maintained. A fan with comparable performance was designed and tested at a reduced scale, with test results validating computational tools and confirming satisfactory operation across varying conditions.

A re-designed fan blade further demonstrates the feasibility of using a radial work profile to improve propulsive efficiency by compensating for the ingested boundary layer. Additionally, important new links are identified between the acoustic properties of fan blades and the unsteady blade forces generated by disturbed inlet airflow. Key design elements, including blade count and acoustic liners, are analyzed and shown to mitigate the risk of excessive blade vibrations.

Abstract [sv]

Påverkan av aerodynamiska störningar i inflödet till flygmotorer studeras för att kunna utveckla effektivare framdrivning. Reducerad energiåtgång för flygframdrivning möjliggör effektivare transporter och minskade skadliga utsläpp vid flygning och ett minskat resursutnyttjande för framställning av bränslen. Fläkten är den nyckelkomponent i den civila flygmotorn som omvandlar axeleffekt från grundmotorn till dragkraft, och stora förbättringar som skett i modern tid har uppnåtts genom att öka fläktens storlek. Emedan detta ökar motorns framdrivningsverkningsgrad ökar samtidigt vikt och aerodynamiskt motstånd från större våta ytor på motorgondolen. Motsättningen som ligger i detta begränsar hur långt man kan komma i form av reducerad bränsleförbrukning. 

Ett sätt att komma längre är att integrera motorn med flygkroppen så att flödet i flygplanskroppens gränsskikt och vakar avsiktligt fås att passera genom fläkten, på engelska ”Boundary Layer Ingestion” förkortat BLI. Mindre energi åtgår för att accelerera denna del av flödet för att generera en enhet dragkraft jämfört med att accelerera flöde i friströmmen. För att kunna realisera denna potential behöver kunskap utvecklas kring hur aerodynamiken och fläktbladens instationära belastning påverkas. 

 

En viktig del är att förstå förutsättningarna för att kunna konstruera framdrivningsenheter som fungerar väl i störd inloppsströmning. Utöver effektivitet behöver kunskapen om behov av aerodynamisk stabilitet och skovelvibrationer ökas. Detta forskningsarbete består av fyra sammanhängande delar:

·       Analys av en fläkt som lämpar sig för en BLI installation

·       Konstruktion av provobjekt för experimentell utvärdering av beräkningsverktyg och 

·       Analys av påverkan på icke stationära aerodynamiska laster från distorsion på 

·       Förslag till och analys av förbättrade konstruktionselement 

Resultaten visar att en förbättring i framdrivningsverkningsgrad kan uppnås i det studerade fallet. Den energimässiga fördelen med att accelerera gränsskikts- och vakströmning överstiger den negativa påverkan den störda strömningen har på fläktens verkningsgrad. Prestanda har analyserats för en realistisk flygplansinstallation i relevanta flygtillstånd, vilket påvisar att stabilitetsmarginalerna kan upprätthållas. En fläkt med liknande prestanda har konstruerats och provats i reducerad skala. Resultaten från proven har använts för att bekräfta beräkningsverktygens relevans, och för att demonstrera tillfredsställande funktion under variation av driftförhållandena. Ett nytt fläktblad ha sedan utformats för att påvisa möjligheten att vinna framdrivningsverkningsgrad genom att låta fläktens radiella arbetsfördelning kompensera för det inkommande gränsskiktet. Nya och i sammanhanget viktiga samband mellan fläktbladens akustiska egenskaper och de icke stationära skovelkrafter som uppstår på grund av den störda inloppsluften påvisats. Tillämpliga förbättringar i form av val av bladantal och användning av akustiska dämpelement analyseras och visas kunna minska risken för höga skovelvibrationer. 

Place, publisher, year, edition, pages
stockholm,sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2025. p. 143
Series
TRITA-ITM-AVL ; 2025:10
Keywords
Aeroelasticity, Propulsion, Distortion, CFD analysis, Fan blade, Blade vibration
National Category
Mechanical Engineering Vehicle and Aerospace Engineering
Research subject
Energy Technology
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-361479 (URN)978-91-8106-228-1 (ISBN)
Public defence
2025-04-11, U1 / https://kth-se.zoom.us/j/64633461142, Brinellvägen 26, Stockholm, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2025-03-21 Created: 2025-03-20 Last updated: 2025-04-07Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Other links

Publisher's full textScopus

Authority records

Mårtensson, Hans

Search in DiVA

By author/editor
Mårtensson, Hans
Vehicle and Aerospace Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric score

doi
urn-nbn
Total: 109 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf