前向多葉離心通風機漩渦流動與噪聲預測研究
發(fā)布時間:2021-03-10 10:23
前向多葉離心通風機因其流量系數(shù)大、尺寸小等特點被廣泛應用于空調(diào)系統(tǒng)中,對其內(nèi)部漩渦流動規(guī)律的深入研究有助于提高風機性能和降低噪聲。本文以前向多葉離心通風機為對象,采用數(shù)值模擬與實驗測量相結(jié)合的方法,研究不同葉片形狀下風機內(nèi)部漩渦流動規(guī)律,包括蝸殼出口渦、葉片尾緣脫落渦、葉道內(nèi)漩渦等,分析漩渦形成的原因,揭示漩渦對風機內(nèi)部流場和氣動性能的影響。分析葉片尾緣脫落渦與風機噪聲的聯(lián)系,提出了此型風機的噪聲預測公式。本文的主要研究內(nèi)容和研究成果如下:(1)實驗研究了葉片長度對前向多葉離心通風機外特性能參數(shù)的影響,實現(xiàn)了風機氣動外特性與噪聲特性的同步測量。結(jié)果表明,在1000rpm和1300rpm的轉(zhuǎn)速下,原葉片與長葉片機型均具有較寬的工作范圍,而短葉片機型的工作范圍較窄。風機噪聲主要為氣動噪聲,而由蝸殼振動引起的噪聲較低。風機出口噪聲沿軸向左右對稱分布,而在上下方向則存在較大差別。受風機出口氣流流動方向影響,出口處下方的噪聲要比上方的噪聲高。風機出口一個標準長度切面上的噪聲沿風機軸線兩端成對稱分布,而沿軸線兩側(cè)的噪聲存在較大差別,遠離氣流和電機側(cè)的噪聲較高。(2)建立了風機的數(shù)值計算模型,對流動...
【文章來源】:浙江理工大學浙江省
【文章頁數(shù)】:121 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
空調(diào)系統(tǒng)中的前向多葉離心通風機
(c) 側(cè)視示意圖 (d) 正視示意圖圖 2.1 SYP150-200 風機實物圖與結(jié)構(gòu)示意圖如表 2.1 所示為 SYP150-200 風機葉輪的主要幾何參數(shù),其中前向多葉離心通風機葉片形狀代表的出、入口角度采用文獻[6]中的表示方法。表 2.1 SYP150-200 風機葉輪主要幾何參數(shù)參數(shù) 數(shù)值葉輪內(nèi)徑(mm) 132葉輪外徑(mm) 150葉輪內(nèi)外徑比 0.880入口角(deg.) 90出口角(deg.) 27葉片數(shù) 40葉輪寬度(mm) 200
(a) 葉輪軸向圖 (b) 葉輪徑向圖圖 2.4 SYP130-190 前向多葉離心通風機結(jié)構(gòu)示意圖表 2.2 為 SYP130-190 風機葉輪的主要幾何參數(shù)。表 2.2 SYP130-190 風機葉輪主要幾何參數(shù)參數(shù) 數(shù)值葉輪內(nèi)徑(mm) 105葉輪外徑(mm) 133葉輪內(nèi)外徑比 0.789入口角(deg.) 79.0出口角(deg.) 9.3葉片數(shù) 38葉輪寬度(mm) 189
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于正交試驗設計的離心風機多因素優(yōu)化研究[J]. 張波,呂玉坤. 流體機械. 2017(06)
[2]多翼離心風機葉輪的正交設計與試驗分析[J]. 何立博,姜濤,李志峰,王軍. 流體機械. 2016(09)
[3]并聯(lián)多翼離心風機蝸殼出口等面積優(yōu)化法[J]. 蔣博彥,劉輝,王軍,李斌,王軍元. 工程熱物理學報. 2016(04)
[4]后臺階流動及其控制述評[J]. 胡如云,王亮,符松. 中國科學:物理學 力學 天文學. 2015(12)
[5]不同葉型的多翼離心式風機性能對比[J]. 譚建明,李紹斌,劉亞平. 制冷與空調(diào). 2015(06)
[6]基于MATLAB的多翼離心風機參數(shù)化快速成型方法[J]. 唐俊,王軍,劉輝,李斌,蔣博彥,楊筱沛. 風機技術(shù). 2015(02)
[7]基于正交試驗的軸流泵優(yōu)化設計[J]. 邢樹兵,朱榮生,朱冬欣,龍云,賀博,曹梁. 中國農(nóng)村水利水電. 2015(01)
[8]風機噪聲預測及控制方法的研究進展[J]. 毛義軍,祁大同,趙忖,譚佳健. 風機技術(shù). 2014(03)
[9]多翼離心風機氣動噪聲的數(shù)值分析[J]. 周水清,李輝,王軍,蔡濤. 工程熱物理學報. 2014(04)
[10]雷諾數(shù)對后向臺階剪切層轉(zhuǎn)捩特性的影響[J]. 周寧,迮程,潘翀. 北京航空航天大學學報. 2014(07)
博士論文
[1]三種鸮形態(tài)學、飛行運動學特征規(guī)律及其仿生研究[D]. 陳坤.吉林大學 2012
碩士論文
[1]基于平面葉柵設計方法的軸流式通風機葉片設計[D]. 王天垚.浙江理工大學 2018
[2]兩級軸流式通風機級間流動分析及葉片優(yōu)化設計[D]. 徐金秋.浙江理工大學 2017
[3]離心通風機的性能預測與葉片設計研究[D]. 武林.浙江理工大學 2016
本文編號:3074509
【文章來源】:浙江理工大學浙江省
【文章頁數(shù)】:121 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
空調(diào)系統(tǒng)中的前向多葉離心通風機
(c) 側(cè)視示意圖 (d) 正視示意圖圖 2.1 SYP150-200 風機實物圖與結(jié)構(gòu)示意圖如表 2.1 所示為 SYP150-200 風機葉輪的主要幾何參數(shù),其中前向多葉離心通風機葉片形狀代表的出、入口角度采用文獻[6]中的表示方法。表 2.1 SYP150-200 風機葉輪主要幾何參數(shù)參數(shù) 數(shù)值葉輪內(nèi)徑(mm) 132葉輪外徑(mm) 150葉輪內(nèi)外徑比 0.880入口角(deg.) 90出口角(deg.) 27葉片數(shù) 40葉輪寬度(mm) 200
(a) 葉輪軸向圖 (b) 葉輪徑向圖圖 2.4 SYP130-190 前向多葉離心通風機結(jié)構(gòu)示意圖表 2.2 為 SYP130-190 風機葉輪的主要幾何參數(shù)。表 2.2 SYP130-190 風機葉輪主要幾何參數(shù)參數(shù) 數(shù)值葉輪內(nèi)徑(mm) 105葉輪外徑(mm) 133葉輪內(nèi)外徑比 0.789入口角(deg.) 79.0出口角(deg.) 9.3葉片數(shù) 38葉輪寬度(mm) 189
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于正交試驗設計的離心風機多因素優(yōu)化研究[J]. 張波,呂玉坤. 流體機械. 2017(06)
[2]多翼離心風機葉輪的正交設計與試驗分析[J]. 何立博,姜濤,李志峰,王軍. 流體機械. 2016(09)
[3]并聯(lián)多翼離心風機蝸殼出口等面積優(yōu)化法[J]. 蔣博彥,劉輝,王軍,李斌,王軍元. 工程熱物理學報. 2016(04)
[4]后臺階流動及其控制述評[J]. 胡如云,王亮,符松. 中國科學:物理學 力學 天文學. 2015(12)
[5]不同葉型的多翼離心式風機性能對比[J]. 譚建明,李紹斌,劉亞平. 制冷與空調(diào). 2015(06)
[6]基于MATLAB的多翼離心風機參數(shù)化快速成型方法[J]. 唐俊,王軍,劉輝,李斌,蔣博彥,楊筱沛. 風機技術(shù). 2015(02)
[7]基于正交試驗的軸流泵優(yōu)化設計[J]. 邢樹兵,朱榮生,朱冬欣,龍云,賀博,曹梁. 中國農(nóng)村水利水電. 2015(01)
[8]風機噪聲預測及控制方法的研究進展[J]. 毛義軍,祁大同,趙忖,譚佳健. 風機技術(shù). 2014(03)
[9]多翼離心風機氣動噪聲的數(shù)值分析[J]. 周水清,李輝,王軍,蔡濤. 工程熱物理學報. 2014(04)
[10]雷諾數(shù)對后向臺階剪切層轉(zhuǎn)捩特性的影響[J]. 周寧,迮程,潘翀. 北京航空航天大學學報. 2014(07)
博士論文
[1]三種鸮形態(tài)學、飛行運動學特征規(guī)律及其仿生研究[D]. 陳坤.吉林大學 2012
碩士論文
[1]基于平面葉柵設計方法的軸流式通風機葉片設計[D]. 王天垚.浙江理工大學 2018
[2]兩級軸流式通風機級間流動分析及葉片優(yōu)化設計[D]. 徐金秋.浙江理工大學 2017
[3]離心通風機的性能預測與葉片設計研究[D]. 武林.浙江理工大學 2016
本文編號:3074509
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