4.2.1 活动通风筒移动距离的估计
是很方便的。活动通风筒与软连接风筒一起靠作动筒5 支撑并固连于固定风筒1上。
4.2.3 活动通风筒的移动
活动通风筒与软连接风筒向风机两侧的移动靠沿圆周均布的 3 个作动筒 5 执行,而作动筒是由一台电机驱动的液压泵驱动(未示出)。
工程隧道风机 开采隧道用风机 高速路隧道通风机 SDF公路隧道风机 变频隧道风机 三速隧道风机 铝合金叶片隧道风机 铝合金叶轮隧道风机 侧进风局部通风机 局部通风机 对旋式隧
风机反风装置结构
风机反风装置总体结构的三维图象如图 2 所示,其风机换向驱动装置为垂直布局方案。
风机反风装置的部件结构设计
考虑到反风动作必须在10min内完成的要求,该反风装置各部件设计则要求各个分解动作必须能够在的时间内完成。4.1 轴流通风机设计 的轴流通风机设计是实现反风的基础。原则上,本技术可以在任何轴流通风机上实施,它可以保证风机的反风性能与正风性能相同。用航空技术设计的轴流通风机效率可达85%以上。
本文以某前弯前掠叶片轴流风机为基本试验模型,通过改变叶片安装角、吹风方式及叶顶间隙,开展了一系列的外部性能试验。通过对比分析,研究了上述因素对风机性能的影响,旨在为弯掠轴流风机的进一步优化匹配提供依据。
1 试验模型
试验研究所用的弯掠风机模型为单级叶轮级结构,外径为690mm,轮毂比为0.275,叶片型式为前弯前掠机翼型叶片,SDF(A)-2-5.6隧道施工风机生产厂商定制,安装角可调。采用三相电机,额定转速为1 450r/min,额定功率为2.2kW。原有模型为前吹式结构,即电机在叶轮的进气侧。
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