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防爆离心通风机的叶片应该怎么保持稳定性?

作者: 编辑: 张 来源: 发布日期: 2022.03.28
信息摘要:
针对防爆离心通风机减振器的流动特性,以初始自旋系数阻力系数为主要指标,综合评价离心通风机减振器的性能。考虑水流均匀性及旋转前因素,根据径向和…

       针对防爆离心通风机减振器的流动特性,以初始自旋系数阻力系数为主要指标,综合评价离心通风机减振器的性能。

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       考虑水流均匀性及旋转前因素,根据径向和轴向阀流参数的分布特点,建议根据增加网绳长度和流道中心叶片来改变形状,优化直叶和瀑布性的高稳定性。

       基于数值流体力学技术和声学分析理论,研究了双声源和亚声源在不同流速下产生的三种基频噪声和防爆离心通风机叶片表面的噪声。

       流体动力学可根据数值模拟防爆离心通风机的三维过渡流场。根据气动声学方程,从涡中提取双声源和次声源,并用叶片噪声方程进行模仿。为了使计算模型更为真实,采用了多区域声控制单元模型在声传播中的色散效应。

       在防爆风机非定常流场中,涡面压力脉动主要受基频的影响,叶片内部的压力脉动没有明显的基频分量。舌辊是引起基音的重要原因。

       随着防爆离心通风机流量的增大,涡流辐射噪声将急剧增大,叶片产生的基频噪声将小于涡流。特别是在大流量条件下,提出了一种新型的离心通风机设计方法。

       利用所开发的技术,对风机的气动优化设计进行了现场试验和评价。重要的是,三维粘性流场的数值模拟还存在一些问题。

       利用该方法研制出了各种样品,大大提高了气动性能和噪声性能。实践证明,该方法是正确的。

       利用一套经验证的系统,对防爆离心通风机流场进行了三维,确定了风机的速度和压力。本文分析了风机的许多重要现象。

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