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在鼓風(fēng)機(jī)的改進(jìn)設(shè)計(jì)中,根據(jù)葉輪流道截面逐漸變化的原理,建立了風(fēng)機(jī)葉片型面成形的數(shù)學(xué)模型。對(duì)設(shè)計(jì)的流場(chǎng)進(jìn)行了計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明,新設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)性能較好。但仍有一些問題需要進(jìn)一步解決和改進(jìn)。

1。在鼓風(fēng)機(jī)葉片型線設(shè)計(jì)中,選擇了葉片安裝角隨葉輪半徑線性變化的規(guī)律進(jìn)行設(shè)計(jì),但風(fēng)機(jī)葉片型線的形成方法有多種形式。本文選擇了一種較為典型的線性成形方法,并取得了較好的效果。因此,可以對(duì)離心風(fēng)機(jī)葉片型線成形方法進(jìn)行進(jìn)一步的研究。

2。通過觀察風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)工況下葉片通道的流線圖,可以看出設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)長短葉片吸力面上仍存在一些分離現(xiàn)象。對(duì)液力變矩器的流場(chǎng)進(jìn)行了瞬態(tài)計(jì)算,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)了液力變矩器內(nèi)的實(shí)際流量。通過查閱文獻(xiàn),發(fā)現(xiàn)一些流量控制方法可以改善葉片吸力面分離現(xiàn)象。因此,如果合理地將有效的流量控制方法應(yīng)用于設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī),可以使風(fēng)機(jī)的吸入面分離。性能進(jìn)一步提高。

3。在數(shù)值計(jì)算方面,在計(jì)算條件允許的情況下,可以使用更密集的網(wǎng)格和近壁模型。在湍流模型方面,還值得進(jìn)一步研究,以便在離心風(fēng)機(jī)的各種工況下得到更準(zhǔn)確的結(jié)果。




鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)氣箱出口處(葉輪進(jìn)口處)水平橫向截面速度的矢量圖及云圖,從圖中可以看出,雖然其出口幾何結(jié)構(gòu)是對(duì)稱的,然而在出口處其流速為不均勻分布,靠進(jìn)氣方向處流速較高,被進(jìn)氣方向速度較低,氣流經(jīng)彎頭轉(zhuǎn)彎后,流速分布比較紊亂,從而使得進(jìn)入風(fēng)機(jī)葉輪的流速不均勻,與文獻(xiàn)的研究結(jié)果一致,這是導(dǎo)致離心風(fēng)機(jī)效率低的原因之一。在蝸殼型線一維設(shè)計(jì)理論的基礎(chǔ)上,通過考慮氣體粘性因素的影響,對(duì)風(fēng)機(jī)原外殼進(jìn)行了改進(jìn)。



進(jìn)氣箱內(nèi)的流動(dòng)損失

進(jìn)氣箱的流動(dòng)損失可以通過數(shù)值模擬計(jì)算分析,為理論研究提供參考,其大小為進(jìn)氣箱出口截面的動(dòng)壓乘以損失系數(shù)。由于進(jìn)氣箱出口速度大致與葉輪的進(jìn)口速度一樣。

進(jìn)氣箱對(duì)離心風(fēng)機(jī)性能的影響可知在進(jìn)氣箱出口與鼓風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)口處存在渦旋現(xiàn)象,研究中發(fā)現(xiàn)該渦旋與流量大小有關(guān),在大流量區(qū)渦旋不明顯,且位于進(jìn)氣箱側(cè)的葉輪葉套的進(jìn)口處,隨著流量的減小,渦旋形狀更加的明顯,并向進(jìn)氣箱出口方向B側(cè)偏移??梢钥闯?,原始風(fēng)機(jī)葉輪流道內(nèi)靠近出口處形成渦旋,主要原因是葉片出口附近存在較為嚴(yán)重的邊界層分離現(xiàn)象。在風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)速和葉片出口安裝角選擇完畢后,根據(jù)風(fēng)機(jī)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繪制了鼓風(fēng)機(jī)總壓系數(shù)與葉片出口安裝角(at2~beta_u)曲線的關(guān)系,并進(jìn)行了計(jì)算。鼓風(fēng)機(jī)葉片表面存在附面層,隨著葉輪旋轉(zhuǎn),吸力面和壓力面附面層的結(jié)構(gòu)和形態(tài)是不同的。





鼓風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)原理及其裝置為了驗(yàn)證修正后數(shù)值計(jì)算模型的準(zhǔn)確度,對(duì)原風(fēng)機(jī)的不同工況氣動(dòng)性能試驗(yàn)。將修正前后數(shù)值計(jì)算模型預(yù)測(cè)原型機(jī)性能結(jié)果與試驗(yàn)值作對(duì)比分析,由數(shù)據(jù)可知,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε 模型預(yù)測(cè)的風(fēng)機(jī)性能曲線較試驗(yàn)值存在一定誤差,其較大誤差值達(dá)9.5%,修正的k-ε 模型,各流量工況下鼓風(fēng)機(jī)出口靜壓計(jì)算值與試驗(yàn)值吻合,其性能曲線趨于重合,兩者誤差值明顯減小,且較大誤差降低至3%,充分驗(yàn)證了所采用的數(shù)值計(jì)算模型修正方法的可行性,同時(shí)為下文鼓風(fēng)機(jī)性能的準(zhǔn)確度和可靠性預(yù)測(cè)提供支撐。將原型風(fēng)機(jī)的計(jì)算結(jié)果與原始測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,詳細(xì)分析了SSTK-U湍流模型計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,即離心風(fēng)機(jī)的數(shù)值計(jì)算。設(shè)計(jì)原理分析原風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)壁型線采用的是傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計(jì)方法,即不考慮壁面粘性摩擦的影響,氣流動(dòng)量矩保持不變,運(yùn)用不等邊基圓法繪制的近似基米德螺旋線。而實(shí)際流動(dòng)過程中,氣體粘性作用常導(dǎo)致其速度在過流斷面上呈現(xiàn)的分布不均勻現(xiàn)象。



對(duì)于低速小型多翼離心風(fēng)機(jī)而言,由于氣體流道狹窄,受粘性作用的影響,風(fēng)機(jī)內(nèi)壁面邊界層分離加劇,經(jīng)過葉輪加速的氣體流速沿蝸殼徑向方向逐漸減小,而在鼓風(fēng)機(jī)蝸殼出口處,由于同時(shí)受到蝸舌結(jié)構(gòu)和蝸殼壁面的影響,其流速為管道流速度分布,受粘性作用的影響,蝸殼內(nèi)流體于整個(gè)流道空間內(nèi)呈現(xiàn)速度分布不均勻的現(xiàn)象,因此在實(shí)際流動(dòng)過程中,流體動(dòng)量矩并不是不變的,而是隨流動(dòng)的進(jìn)行不斷減小,故基于動(dòng)量矩守恒定律設(shè)計(jì)的傳統(tǒng)蝸殼型線存在動(dòng)量修正的必要。改型設(shè)計(jì)方法由于氣體粘性力無法通過簡(jiǎn)單的公式運(yùn)算獲得,且其大小受氣體速度的影響,因此本文采用一種簡(jiǎn)單化的求解方法,即基于傳統(tǒng)不等邊基圓法,鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)用改進(jìn)后的k-ε 模型對(duì)原風(fēng)機(jī)進(jìn)行數(shù)值模擬,設(shè)置如圖8 所示的4 個(gè)監(jiān)測(cè)截面,其方位角φ 分別為90°、180°、270°、360°。沖突丟失鼓風(fēng)機(jī)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),葉輪的前盤和后盤外外表與其周圍的氣體發(fā)生沖突。通過Fluent 后處理計(jì)算得出蝸殼壁面區(qū)域于以上4 個(gè)截面處所受粘性力大小Fν ,測(cè)量力矩中心至力原點(diǎn)距離R,由額定工況下風(fēng)機(jī)總質(zhì)量流量q 計(jì)算得單位質(zhì)量流體所受黏性力矩平均值m FR / q。


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