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各高校發表關于旋渦風機技術文獻
瀏覽:2035  發布日期:2019-01-02 05:15
  前面已經有介紹了旋渦氣泵結構與組成部分、風機工作原理以及國內外的發展動態,基本上也是屬于介紹性文獻。而后則采用模型相似換算法和經驗系數法。根據產品的統計資料和試驗數據,給出了幾個經驗公式。
  在國內最早提出了較為完善和實用的旋滿風機設計方法。這些經驗公式主要涉及轉速和比轉速的確定葉輪直徑的計算:葉片數:進出口管徑的計算。
  其中有趙復榮、祁大同等,《低壓旋渦風機的設計與實驗) 、《低壓旋渦風機進口的實驗研究)用文獻,對常規設計方法進行了一些調整。設計出了可用于低壓小流量場合的旋渦風機,擴大了旋渦風機的應用范圍,因此,可以作為這方面設計工作的個參考。
  而文章中利用出口試驗方式,采用改變進氣口數量和面積的方法,分四種情況進行了進氣口試驗其實驗結果表明:只要保證進氣口面積和出氣口面積相等,則風機的性能曲線基本相同。
  說明風機采用單進氣或雙進氣對性能影響都不大;隨著進口面積的增加,性能曲線形狀發生變化,最高效率點向大流量區移動,總壓力有所增加:當增加進氣口面積與出氣口面積的比值時,可提高旋渦風機的全壓效率和最大流量范圍。
  除了上述文獻外,國內不少高校也在旋渦風機的理論研究方面取得了很大進展。特別是西安交通大學能源與動力工程學院朱報禎教授,普指導學生進行了“旋滿風機流場計算”這一課題,在前人對無葉腔流場計算的基礎上,對一種特定結構的旋渦風機建立了簡化流動模型,并根據該模型,得到求解城中的拉普拉斯方程,采用邊界元法對葉道中的拉普拉斯方程進行求解,得到了葉道內部速度、壓力分布曲線,其結果表明:
      1、在相同半徑處氣體的絕對速度隨軸向位置的增大而減小;
      2、在同一半徑位置,葉道內壓力隨軸向位置增大面增大,葉道內的氣體速度隨相對半徑增大而增大:
      3、葉道內壓力沿流線隨相對半徑增大面增加。
      需要指出,上述旋渦風機流場計算結論是基于以下假定作出的。
      (1)旋渦風機葉輪內部流動絕對無旋,相對定常:(2)流體為無粘性不可壓縮理想流體。
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