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【dc橫流風扇】‘分手后,你為什么要恨我?’

更新時間:2014-9-28   點擊:7489次

dc橫流風扇】‘分手后,你為什么要恨我?’
  dc橫流風扇,由于它的寬度在理論上不受限制,以及風量大、外形尺寸小等優點,在農業物料的清選以及其它一些部門得到了廣泛的應用。橫流風扇雖然已有不少學者對其進行了研究,但目前尚有一些基本問題有待進一步探討。例如:氣體是根據什么兩次通過葉柵進行流動的,葉輪內控制流場的旋渦是如何形成的,氣體流動方向取決于什么(即進氣口和出氣口如何確定)等。為此,進行了試驗研究。為便于對流場的觀察、攝影和靜壓的測量,試驗是用水模擬的。
對于dc橫流風扇來說,若設計不當,則可能產生反風現象,即進,出風口相互對換。為此,在水槽內進行了模擬試驗研究。
dc橫流風扇的邊界(外殼),貫流風扇一般是由一與葉輪間隙逐漸增大的曲線GF(后壁)、一圓弧形或其它形狀的渦舌BD及上邊界DE構成的。蝸舌的長度及其與出風口上邊界DE的夾角γ對風機的性能有較大的影響。試驗發現,當渦舌BD有長度時,渦心在C1點處,風機能夠正常工作,流體流動方向。隨著渦舌與葉輪間隙δ的減小,渦心C1向外下方移動,回流減小。將角度γ適當減小,流體易于沿上邊界流出,也將使回流減小。
(1)不對稱的外部邊界(包括與葉輪間隙的不對稱)是橫流風機能使流體沿某一方向產生穩定流動的基本條件。
(2)當葉輪帶動流體旋轉時,若流場內一直線邊界,則在此邊界附近,沿葉輪旋轉方向zui小間隙處的下游、葉輪內緣處形成一旋渦。貫流風機旋渦的旋轉方向與葉輪轉向相同,旋渦的強度主要取決于葉輪的轉速和邊界情況。葉輪內外的流場主要由此旋渦控制。
(3)如有多個邊界,流場取決于各邊界的綜合影響。旋渦出現在流動阻力差zui大的邊界附近,且一個旋渦。
(4)對于dc橫流風扇,為使其褪正常工作而不反風,剜與其它邊界相比,渦舌處應有較大的流動阻力差。
dc橫流風扇

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