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軸流風機的設計特性

類別:軸流風機知識 文章出處:鑫風風機發(fā)布時間:2020-12-26 瀏覽人次:

軸流風機作為目前市面上最常見到的通風機。

應用廣泛,家庭里的電風扇、電吹風、電器上的散熱風扇,工業(yè)的廠房通風、機械散熱等,都會使用到軸流風機。軸流風機

很多用戶都覺得軸流風機的結構簡單,生產(chǎn)也應該很簡單。

但其實軸流通風機的生產(chǎn)與設計都是要經(jīng)過嚴密的計算。

所有軸流風機的風量風壓都是根據(jù)客戶的使用要求進行計算,選型的。

每個葉片的角度都是經(jīng)過計算。

今天小編就在網(wǎng)上收集了一些軸流風機的風何特性,看看風機廠是怎樣設計軸流風機的。

軸流風機幾何特性:

    確定或表征軸流通風機尺寸和形狀的參數(shù)稱作軸流通風機的幾何特性,并以葉輪的幾何特性作為表征參數(shù)。

軸流風片直徑:

    軸流通風機直徑系指葉片尖部所劃圓的直徑,是軸流通風機最重要的幾何特性參數(shù)。直徑大小可選定亦可計算得到;通常與流量、全壓、葉片數(shù)、轉速、輸送介質(zhì)密度等有關。直徑大小直接影響風機的氣動性能和結構尺寸。軸流通風機直徑的確定原則作了規(guī)定,是軸流通風機產(chǎn)品系列(群)化設計應遵循的基本原則。

軸流風機輪轂比:

    輪轂直徑與風機直徑之比稱作輪轂比,亦是軸流通風機的一個重要幾何參數(shù)。輪轂比對風機的流量、全壓、軸功率和效率都有影響。在直徑、轉速、流量和全壓一定的情況下,有一個最佳的輪轂比相匹配,使其效率最高。理論分析和實驗結果表明,輪轂比與全壓成正比與效率成反比。軸流通風機的輪轂比一般在 0.3~0.7 或更大的范圍內(nèi)選定,低壓軸流通風機的輪轂比較小,高壓軸流通風機的輪轂比較大。輪轂比軸流通風機的輪轂比與輪轂直徑應遵循的優(yōu)先數(shù)原則同樣作了規(guī)定。

軸流風機葉片數(shù):

    對于輪轂比一定的軸流通風機,葉片數(shù)的配置應該是最佳的。當葉片實度一定時,葉片數(shù)增多則葉片變窄。窄葉片對結構強度有利,但會減小雷諾數(shù)值。過小的雷諾數(shù)對風機氣動性能將產(chǎn)生不利影響。葉片數(shù)增多對降低風機噪聲亦不利。相反,葉片數(shù)減少則葉片變寬。寬葉片有利于降低噪聲,但會使每個葉片質(zhì)量增加,離心力增大,葉片根部受力加劇。葉片數(shù)的多少應從氣動性能、噪聲特性以及結構受力等方面綜合考慮,這個問題將在后面的章節(jié)中討論。

軸流風機葉片剖面形狀:

    葉片剖面形狀取決于所選用的翼型。現(xiàn)代軸流通風機大都選用航空翼型。有關翼型的幾何特性、氣動特性以及如何選用等。

軸流風機葉片平面形狀:

    葉片平面形狀不僅取決于氣動設計計算;亦取決于葉片強度、剛度、振動等的設計計算;有時還會受到結構和制造工藝等條件的限制。例如,玻璃鋼葉片由模具成型,可以制做成任何復雜的形狀;而某些金屬葉片,為制造方便,寧可犧牲些氣動性能而采用經(jīng)簡化的平面形狀。葉片平面形狀大致有二次曲線形、梯形和等寬度的長方形等。

軸流風機葉片扭曲度:

    軸向速度 V a沿徑向不變時,流經(jīng)葉片的氣流合速度 V m與旋轉平面的夾角 ψ是從葉根到葉尖逐漸減小的;于是,當葉片安裝角 φ一定時,氣流攻角 α= φ- ψ則從葉根到葉尖逐漸增大。為使各個葉片剖面均在最有利的攻角下工作,必須對葉片進行扭曲,使其在葉根處扭曲最大并向葉尖逐漸減小。葉片根部扭曲角度與尖部扭曲角度之差稱作葉片的扭曲度,它是實現(xiàn)葉輪高效運行的必然要求,是軸流通風機重要的幾何特性參數(shù)。

    扭曲度由氣動設計計算獲得并通過試驗加以修正。

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