離心風機的瞬態計算方法采用第二章所述的穩態計算方法。計算結果收斂后,將收斂結果作為瞬態計算的初始值。湍流模型仍然是sstk_uuu。采用隱式分離法求解離散方程。風機的壓力修正采用簡單算法進行。對流項采用二階迎風格式離散,擴散項采用二階中心格式離散,時間項采用二階隱式格式離散。時間步長由公式確定。離心風機空氣動力噪聲的計算離心風機運行時產生的噪聲主要包括機械噪聲、電磁噪聲和空氣動力噪聲。離心風機的內部是復雜的三維非定常渦噪聲。復雜流場結構與氣動噪聲的相關性是氣動噪聲研究中的一個難題。
為了了解三維流場結構對氣動噪聲的影響,在氣動噪聲預測中,采用條帶理論方法確定葉片表面的氣動參數。近年來,風機流場結構的研究取得了很大進展。在風機氣動噪聲預測中,建立了相應的物理模型和數學模型,介紹了復雜流場的數值模擬技術,萊蕪風機,進行了考慮三維流場的氣動噪聲預測計算,研究了流場結構對風機氣動噪聲的影響。討論了如何有效地控制風機內部流量,降低風機噪聲。風機采用多耦合仿生設計和數值計算方法,研究了仿生葉片的降噪機理。結果表明,仿生葉片的鋸齒后緣結構可以有效地改變葉片后緣脫落渦的結構和頻率,從而減小葉片表面的壓力波動和氣流對葉片前緣的影響,使a計權聲壓級提高。風機的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,結果表明,s型后緣葉片能有效地降低空調風機的噪聲,使風機噪聲降低到2.2db左右。當s型后緣角為5度,9-38風機,葉片傾角適當增大時,可有效降低空調風機噪聲。
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---葉輪流道內的流動狀況,---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,從而提高了風機的效率。本文在前人研究成果的基礎上,9-26風機,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。
風機葉輪由若干結構參數組成,這些參數對離心風機的性能有著重要的影響。相似原理在風機上的應用,---地促進了風機的設計和改進。在風機設計中,根據相似原理,可以選擇現有的風機或經過試驗的機型進行相似設計,以---風機達到預期效果。在沒有合適、的風機或模型的情況下,可以根據風機相似原理制作模型,然后將模型試驗的結果轉換為機器的實際結果,完成風機的設計。然而,相似原理的應用必須嚴格滿足幾何相似、運動相似和動態相似等相似條件?梢钥闯觯谙嗤臈l件下,通過風機轉速與葉輪出口直徑的比值,可以得到風機流量、靜壓、總壓和內功率的比例關系。然而,當只改變葉輪結構參數時,改進后的風機與原型風機的相似性將不能得到滿足。因此,本文通過改變風機葉輪的結構參數和數值計算方法,對改進后的風機性能進行了評價和分析。離心風機結構參數試驗模型為2900轉/分斜槽離心風機,傳動方式為a型傳動。斜槽離心風機主要由葉輪、蝸殼和集熱器組成。葉輪由前、后、葉片三部分組成。前盤為錐形弧。葉輪直徑480mm,葉片數20片。短刃10片,4-7---機,長刃10片,分布均勻。短葉片為截短半徑的前葉片,其余部分與長葉片結構相同,所有葉片出口安裝角度為140度。葉輪圖如圖3.1所示。蝸殼為矩形截面,寬度為69mm。