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G4-73№8D风机叶轮改造数值模拟与实验研究

发布时间:2020-06-25 12:24
【摘要】: 本文针对某些风机管道系统需要扩容改造的工程实际需要,以G4-73№8D型风机为研究对象,基于S-A湍流模型,利用Numeca对其原叶轮以及五种不同位置加装短叶片叶轮的内部三维流场进行了数值模拟,并提出了叶轮内加装短叶片的相对优化位置;在此基础上,进行了叶轮加装短叶片前后的对比实验。数值模拟和对比实验的研究结果表明:叶轮加装短叶片后,其内部流场趋于均匀、射流—尾流得到改善;风机在48%负荷以上时,全压平均提高约5.9%。本文研究结果对同类风机的扩容改造具有一定的参考价值。
【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】:

示意图,叶片设计,长短叶片,短叶片


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。

曲线,风机,格式输出,叶轮前盘


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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