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鼓風(fēng)機(jī)的葉輪進(jìn)口直徑和出口直徑增大,葉片進(jìn)口安裝角增大,葉輪進(jìn)口寬度、出口寬度和葉片出口安裝角減小。為了保證葉輪通道的橫截面積逐漸變化,葉片安裝角aβ由1aβ逐漸變?yōu)?aβ。鼓風(fēng)機(jī)出口邊界條件設(shè)置有壓力出口,根據(jù)不同的工作條件設(shè)置不同的壓力值。因此,根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)葉片安裝角隨葉輪半徑線性變化的規(guī)律,設(shè)計(jì)了風(fēng)機(jī)葉片安裝角。通過對(duì)第三章斜槽離心風(fēng)機(jī)內(nèi)部流動(dòng)特性的分析,可以看出,具有復(fù)雜“多弧”葉片的原型葉片吸力面具有較強(qiáng)的渦度,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)內(nèi)部流動(dòng)損失增大,無法提高風(fēng)機(jī)的整體效率。
為了避免樣機(jī)葉片結(jié)構(gòu)復(fù)雜,提高風(fēng)機(jī)效率,提高風(fēng)機(jī)葉片的加工工藝,采用“雙圓弧”拼接的方法進(jìn)行葉片成型。離心風(fēng)機(jī)蝸殼成形及參數(shù)選擇離心風(fēng)機(jī)蝸殼是將離開葉輪的氣體引至蝸殼出口,將部分氣體動(dòng)能轉(zhuǎn)化為靜壓的裝置。首先由鼓風(fēng)機(jī)的活動(dòng)特性分析中能夠知道,鼓風(fēng)機(jī)的短葉片吸力面存在兩個(gè)旋渦區(qū),為了改善渦流帶來的活動(dòng)損失,提出了通過改變短葉片的長(zhǎng)度來改善風(fēng)機(jī)活動(dòng)的計(jì)劃。下面介紹了離心風(fēng)機(jī)蝸殼主要幾何參數(shù)和參數(shù)的選擇方法。蝸殼的主要幾何參數(shù)包括蝸殼橫截面積的周向變化、橫截面積的形狀、橫截面積的徑向位置、蝸殼的入口位置和蝸殼舌的結(jié)構(gòu)。鼓風(fēng)機(jī)根據(jù)不同的截面形狀,蝸殼可分為矩形截面、平行壁蝸殼、圓形截面蝸殼等。

離心風(fēng)機(jī)的瞬態(tài)計(jì)算方法采用第二章所述的穩(wěn)態(tài)計(jì)算方法。計(jì)算結(jié)果收斂后,將收斂結(jié)果作為瞬態(tài)計(jì)算的初始值。湍流模型仍然是sstk_uuu。葉片開槽使風(fēng)機(jī)的總壓和效率增加,但總壓明顯增加,效率增加不大。采用隱式分離法求解離散方程。鼓風(fēng)機(jī)的壓力修正采用簡(jiǎn)單算法進(jìn)行。對(duì)流項(xiàng)采用二階迎風(fēng)格式離散,擴(kuò)散項(xiàng)采用二階中心格式離散,時(shí)間項(xiàng)采用二階隱式格式離散。時(shí)間步長(zhǎng)由公式確定。離心風(fēng)機(jī)空氣動(dòng)力噪聲的計(jì)算離心風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲主要包括機(jī)械噪聲、電磁噪聲和空氣動(dòng)力噪聲。離心風(fēng)機(jī)的內(nèi)部是復(fù)雜的三維非定常渦噪聲。復(fù)雜流場(chǎng)結(jié)構(gòu)與氣動(dòng)噪聲的相關(guān)性是氣動(dòng)噪聲研究中的一個(gè)難題。

為了了解三維流場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)氣動(dòng)噪聲的影響,在氣動(dòng)噪聲預(yù)測(cè)中,采用條帶理論方法確定葉片表面的氣動(dòng)參數(shù)。近年來,風(fēng)機(jī)流場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究取得了很大進(jìn)展。在風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲預(yù)測(cè)中,建立了相應(yīng)的物理模型和數(shù)學(xué)模型,介紹了復(fù)雜流場(chǎng)的數(shù)值模擬技術(shù),進(jìn)行了考慮三維流場(chǎng)的氣動(dòng)噪聲預(yù)測(cè)計(jì)算,研究了流場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲的影響。結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)滿足風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)要求,可以繼續(xù)后續(xù)的設(shè)計(jì)工作。討論了如何有效地控制風(fēng)機(jī)內(nèi)部流量,降低風(fēng)機(jī)噪聲。鼓風(fēng)機(jī)采用多耦合仿生設(shè)計(jì)和數(shù)值計(jì)算方法,研究了仿生葉片的降噪機(jī)理。結(jié)果表明,仿生葉片的鋸齒后緣結(jié)構(gòu)可以有效地改變?nèi)~片后緣脫落渦的結(jié)構(gòu)和頻率,從而減小葉片表面的壓動(dòng)和氣流對(duì)葉片前緣的影響,使A計(jì)權(quán)聲壓級(jí)提高。風(fēng)機(jī)的EL可降低2.1db。Seung-heo等人[64]將葉片的線性后緣改為S形后緣,結(jié)果表明,S型后緣葉片能有效地降低空調(diào)風(fēng)機(jī)的噪聲,使鼓風(fēng)機(jī)噪聲降低到2.2dB左右。當(dāng)S型后緣角為5度,葉片傾角適當(dāng)增大時(shí),可有效降低空調(diào)風(fēng)機(jī)噪聲。


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(zhǎng)短葉片吸力面上仍存在一些分離現(xiàn)象。當(dāng)離心風(fēng)機(jī)葉輪的轉(zhuǎn)速與電機(jī)相同時(shí),大型風(fēng)機(jī)可以通過聯(lián)軸器將風(fēng)機(jī)葉輪與電機(jī)直接聯(lián)接,稱為D傳動(dòng)。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。

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