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,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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隧道射流风机机制造企业在风机制造过程中普遍采用更为严格的质量标准,但空气制造企业除了严格的质量控制外,也是风机组装的重要组成部分,隧道射流风机设备的安装效率严重受损。
因此,隧道射流风机的组装必须认真,严格执行标准。安装时,首先要以底座为基础,做引导板,设置在安装台上时,切面在底座上受到适当的保护,注意腐蚀等不良现象,在基础设置时要均匀。
试验装置和方法:本次性能试验方法以GB/T 1236-2000《工业通风机—用标准化风道进行性能试验》 [5]为依据进行。试验装置为C-C型,压力在风管中测量,流量用锥形进口法测得,功率用电测法测得。试验装置见图1。
通过改变风机机壳安装方向和调节叶片实现前、后吹方案,前吹、后吹试验见图2。通过调节安装角(分别为27°,29°,SDF(A)-2-5.6隧道施工风机厂商定制,32°)和更换不同内径机壳(叶顶间隙分别为10mm,5mm)实现不同安装角和间隙的试验方案。
试验结果对比及分析:本文主要针对风机的全压特性和效率特性展开对比及分析,故对风机静压特性和气动噪声问题不做讨论。弯掠射流风机叶轮不同安装结构的性能试验分析,弯掠射流风机叶轮不同安装结构的性能试验分析
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