






首先要通过几个不同截面能够描述叶片翼型的三维尺寸,建立满足Turbo模块建立三维模型所需的tur文件;然后导入Gambit中,通过Turbo模块建立风机叶片实体的三维模型;后通过Gambit中的一系列的点、线、面操作,完成风机实体的完整的三维模型。由于模型的几何结构比较复杂,采用对复杂边界适应性比较强的三维非结构化四面体/六面体混合网格,网格总数大概为180万,见图2。
结论:1 单转子设计与性能模拟:1.1 单转子气动设计方法介绍:1.1.1 设计方法
为了***叶根区强烈的旋涡流动和减少分离损失,使风机效率、风量和风压达到设计要求,采用可控涡扭向规律的设计方法,把加功量集中在叶中区域,而叶中区域可以视为无粘区,其二次流损失非常小。按照这样的思路,可以根据以下步骤来设计扭向规律:
射流风机空气动力设计的目的是在满足设计参数的前提下,根据获得或低噪声的原则,计算出射流风机有关部件在流道中的几何尺寸,45kw射流风机价格,并绘制轴流风机图纸。本文采用数值模拟的方法,利用CFD软件对轴流风机的流场进行模拟[4-6],以射流风机全压效率为目标函数,建立了轴流风机的优化设计模型。
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