G4-73№8D风机叶轮改造数值模拟与实验研究
【学位授予单位】:华北电力大学(河北)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TH43
【图文】:
华北电力大学硕士学位论文境中使用时,缝隙可能会被堵塞而失去作用,这就限制了该项技术在风机工程中的应用[11]。另外,长短叶片技术(splitter blades)是改善扩压流动的一种办法,它是指在离心式风机正常的叶片之间加入较短的一段叶片,以减小出口处的扩压程度,达到改善射流—尾流结构的目的。图 1-1 分别为常规叶片叶轮、长短叶片叶轮和长短开缝叶片叶轮的二维示意图。可以看出在长短叶片叶轮的设计中,除了短叶片叶型会影响风机的性能外,短叶片的长度、短叶片的安装位置,包括长短叶片间的开缝大小、相互间的搭接长度等参数都会影响长短叶片的设计[2][12][13]。文献[14]研究指出,长短叶片技术可有效改善流场的流动状况;当短叶片处于两长叶片中间,且在 1/2 流道处时,短叶片压力面与长叶片吸力面之间的通道内的流动情况比另一个差;而短叶片顺旋转方向移动 1/8 栅距时可改善流动情况。
华北电力大学硕士学位论文的某一段也必定与叶轮前盘重叠。为了在网格划分过程中能佳、延展比小的网格,根据 AutoGrid 软件的特点,要求叶轮延伸段。因此,图 3-1 中的泄漏间隙暂时要用曲线连接起来将其打通。叶轮出口处也需要加大半径,生成如图 3-2 的不的曲线以 IGES 格式输出,并导入 IGG 进行处理。经过曲线在曲线上生成控制点等操作后,以 DAT 格式输出以备使用
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本文编号:2729126
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