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高湿高温轴流风机性价比高,冠熙风机型号齐全
由于高湿高温轴流风机动叶片是扭曲叶片,网格单元选用带含有10个中间节点的四面体实体单元Solid187。消声器下部采用折板式消声通道结构,用特定厚度的消声片,在特定角度下排列,对大风量轴流风机噪声进行治理。分别采用20万、30万、55万和60万网格计算后,选择设定单元大小15mm,生成网格单元数量为30万、节点数量45万,在计算时间和计算精度上为合适。对叶片叶根部位施加固定约束,叶片整体施加离心力惯性载荷,对高湿高温轴流风机叶片表面施加气动压力载荷,其中气动压力载荷是流体计算得到的压力数据,采用流固弱耦合的方式加载到叶片表面,,在模拟高湿高温轴流风机运行范围内,模拟所得全压、效率与试验样本值的平均偏差分别为4.2%、1.8%,特别是在设计流量下为3.4%和2.2%,由此可确保数值模拟的真实可靠性,模拟结果可反映该风机的实际运行状况,并且可以用于进一步固体域的流固耦合模拟计算。高湿高温轴流风机的导叶数目改变后整体上不影响风机性能的变化趋势,全压随流量增大而减小,效率呈现先增后减的变化。因此借助流固耦合的方法对导叶数目变化后风机叶片的静力结构及振动进行研究具有重要的现实意义和工程价值。qv表示风机体积流量,导叶数目减少时,在qv<90m3/s时全压均得到提高,在高于此流量时仅方案二全压低于原风机,其中在导叶数目减少后,流量越小提升作用越明显,方案三在qv=80m3/s时,全压提升效果明显,提升数值为141Pa。高湿高温轴流风机导叶数目增加时,在qv<85m3/s时,方案四至六全压得到有效提升,而qv>85m3/s时,仅有方案四全压得到提升。叶片是轴流风机的核心部件,在振动作用下容易发生破损或断裂,对叶片进行振动分析具有重要的工程意义。模态分析主要是分析结构的振动属性,叶片的固有特性包括频率和模态振型,与叶片的质量和刚度分布有关。高湿高温轴流风机叶片在预应力下的前六阶振动频率。两级叶轮直接与两台电机连接,两级叶轮作为导叶反向旋转,形成一个反向旋转结构。第二级动叶区的全压数值上基本是级的两倍且流体流动更加复杂,两者离心力惯性力相同,在同等条件下第二张动叶区更容易发生损坏,而级与第二级各阶的固有频率基本一致,所以离心力对固有频率起决定性作用,气动力对固有频率影响较小。叶轮各阶模态的临界转速为n=60f,可得到各阶模态的临界转速。通常情况下,一阶临界转速下的振动较为激烈,叶片的一阶临界转速为16860r/min,而工作转速为1490r/min,远比一阶临界转速低,因此不会产生共振,满足风机的设计使用要求,同时方案三风机振动频率基本没有发生变化,也满足使用要求。无论是电机振动、机械振动还是空气动力振动都会以力的形式激励壳体,导致壳体振动。导叶数目改变前后叶片振型基本没有发生变化,在叶片的前缘或者后缘点处现振动较大位移,叶根部位振动位移较小。阶振型为叶片前缘点绕轴向的弯曲振动,第2阶振型为叶片前、后缘点绕轴向的扭转振动,第3阶振型为叶片后缘点绕轴向的扭转振动与一阶弯曲振动的复合运动,第4阶振型为叶片后缘点绕轴向扭转与一阶弯曲振动的复合振动,第5阶振型为扭转与一阶弯曲振动的复合振动,第6阶振型为叶片后缘点绕轴向的二阶弯曲振动。可以看出,随模态阶数的依次增加,高湿高温轴流风机叶片各阶振型变得更加复杂,高湿高温轴流风机叶片的高阶次振型变为叶片复杂弯曲与绕轴扭转的复合振动。叶顶间隙对高湿高温轴流风机性能影响的计算值r在-1,1范围内,rgt;0为正相关,rlt;0为负相关,r的值表示各变量之间的相关程度。一般认为,当r的值大于0.8时,两个变量之间有很强的相关性。采用轴流风机对储粮进行降温实验,达到通风降温的目的,实现储粮的节能、环保和安全储粮。根据上述定义,分别讨论了叶尖间隙对风机效率和失速特性的影响,并验证了叶尖间隙与上述两个性能参数的关系。比较了叶尖间隙对风机效率和失速特性的影响,以及叶尖间隙与失速点偏差、效率偏差的关系。从表中可以看出,高湿高温轴流风机理论失速点与实际失速点的压力偏差大,效率偏差也大。为了定量研究叶顶间隙与压力偏差、失速点效率偏差的关系,计算得到了叶顶间隙与压力偏差、失速点效率偏差的相关系数:(1)高湿高温轴流风机叶顶间隙与压力偏差、失速点效率偏差的相关系数。失速点压力偏差为-0.99,即叶尖间隙越大,失速点负压偏差越大,实际失速线与理论失速线相对应。线越向下偏离。(2)高湿高温轴流风机叶尖间隙与效率偏差的相关系数为-0.93。叶尖间隙与效率也有很强的相关性。也就是说,叶尖间隙越大,负效率偏差越大。通过对相关系数的研究,可以发现叶尖间隙与失速点压力偏差、效率偏差之间有很强的相关性。)