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風機的葉輪進口直徑和出口直徑*,熱循環風機,葉片進口安裝角*,葉輪進口寬度、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逐漸變為2aβ。因此,根據風機葉片安裝角隨葉輪半徑線性變化的規律,設計了風機葉片安裝角。通過對第三章斜槽離心風機內部流動特性的分析,可以看出,具有復雜“多弧”葉片的原型葉片吸力面具有較強的渦度,導致風機內部流動損失*,無法提高風機的整體效率。
為了避免樣機葉片結構復雜,提高風機效率,淄博風機,提高風機葉片的加工工藝,采用“雙圓弧”拼接的方法進行葉片成型。離心風機蝸殼成形及參數選擇離心風機蝸殼是將離開葉輪的氣體引至蝸殼出口,9-19風機,將部分氣體動能轉化為靜壓的裝置。下面介紹了離心風機蝸殼主要幾何參數和參數的選擇方法。蝸殼的主要幾何參數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構。風機根據不同的截面形狀,蝸殼可分為矩形截面、平行壁蝸殼、圓形截面蝸殼等。
離心風機的葉片結構主要包括葉片的形狀和葉片的組合。根據葉片出口安裝角度的不同,風機可分為前向型、徑向型和后向型三種。為了改善葉輪流道內的流動狀況,國內外學者對葉輪葉型和葉片結構進行了大量的研究。2013年,wu gengli等人[46]采用“雙圓弧段”葉片。通過對葉片與恒速葉片的比較,結果表明,雙圓弧葉片離心風機可以獲得更寬的穩定工作范圍和更高的總壓。黃東濤等。風機采用長短葉片開槽技術,提高風機總壓,降低風機噪音。通過控制風機主葉片的數量,增加了主葉片中的短葉片,減少了葉片通道中的回流損失,6-51風機,從而提高了風機的效率。本文在前人研究成果的基礎上,根據葉輪流道截面逐漸變化的原理,采用葉片型線成形法,將斜槽風機樣機的“多弧s形葉片”改進為“雙弧”葉片,并采用雙弧拼接的方法,將葉片型線成形為“雙弧”葉片。兩個部分的葉片剖面詳細介紹了風機各部件結構參數的選擇和設計過程。
計算了風機葉輪進口直徑與葉輪出口外徑之比,即3258.0/20dd=從步開始,設計風機的比轉速為15.5998。可以看出,所設計的風機是一種低比轉速風機。得到了不同比轉速下風機進出口外緣直徑的比值范圍。結果表明,所設計的風機滿足風機的設計要求,可以繼續后續的設計工作。入口攻角是指入口角與葉片相對速度和圓周切線之間的差。它與圓周切線的夾角等于葉片入口角1aβ,因此攻角為零。當風機流量小于設計流量時,經向速度mc1減小,入口相對速度與圓周切線方向的夾角小于葉片進口角1aβ,迎角為正。當流量大于設計流量時,子午線速度mc1*,入口速度與圓周切線的夾角大于葉片入口角度1aβ,風機迎角為負。前葉輪1aβ值一般在40~60之間。由于適當*了前風機的迎角和安裝角,可以減小風機葉片通道的流量損失。因此,當迎角為6.04時,1aβ值為45。
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