編輯:深圳風標機電有限公司風機專家 更多售價及規格請訪問我們的阿里官網/ 空氣凈化器鼓風機型號規格多品種全,價格更優惠,**更響亮! 以下信息摘自網絡,僅供參考: 離心通風機在不同流量下流場的對比分析 引言 離心通風機的內部流場很復雜,很難用試驗的方法*獲得。如今計算流體力學和計算機的**發展,用數值模擬的方法對流體機械的內部流場進行研究已經比較成熟了,因此數值模擬成為研究葉輪機械流場的一種重要手段,但目前離心通風機在不同工況條件下的流動特性的了解還不夠*。 本文對一高比轉數離心式通風機內部氣流在不同的工況條件下進行三維數值模擬計算,揭示了風機流動的實際情況,對不同工況下的流動特性進行對比分析。 計算模型的建立 風機物理模型的建立 本文以 4-72 型離心通風機為研究對象,該通風機屬于大風量、低壓力類型通風機,既可以用作輸入氣體,也可以用作輸出氣體,是一種高效率、低噪聲的中低壓通風機,較高效率達到 91% 。空氣動力性能良好、效率高且運轉平穩。 該風機模型由 3 個基本部件組成:集流器、葉輪和蝸殼。集流器采用圓弧型,并制作成整體裝于風機的側面,與軸向水平截面為曲線形狀,能使氣體順利進入葉輪,損失較小;葉輪由 10 個后傾的“中空機翼型”葉片、曲線形前盤和平板后式盤組成;蝸殼采用等邊基元法繪制,葉輪直徑為 500mm 。在三維建模軟件 SolidWorks 中完成實體幾何模型,其整體結構,見圖 1 。 網格的劃分 把 SolidWorks 建好的幾何模型保存為 parasolid 的格式,然后導入 Gambit 中。在 Gambit 中劃分網格時,為了邊界條件的方便設置,將風機分為 3 個部分:集流器部分、葉輪部分和蝸殼部分。由于幾何模型的復雜性,采用三維非結構化網格。雖然這種網格的生成過程比較復雜,但有著較好的適應性,對復雜邊界的流場模擬問題特別有效。最后得到集流器、葉輪和蝸殼的體網格個數,整體網格總數為 二百五十多萬個。網格劃分之后的風機有限元模型,見圖 2 。設置相應邊界條件,較終生成帶有邊界條件的網格文件。 邊界條件的設置 Fluent 是一種用于模擬和分析復雜幾何區域內流體的流動和熱交換的專用 CFD 軟件,并且提供了靈活的網格特性,用戶可以方便地在其前處理軟件 Gambit 中使用結構網格與非結構網格對各種復雜區域進行網格劃分。工作壓力為標準大氣壓 101325Pa ,進口采用速度進口,通過改變進口的速度來調節風機的流量,出口選擇自由出流。計算認為氣流在風機內為不可壓縮非定常流動,選取空氣密度為 1.225kg/m3 ,并忽略氣體的重力。離散方程選用分離隱式求解,選擇標準 k-ε二方程湍流模型,同時使用標準壁面函數。用 SIMPLEC 算法求解控制方程,采用一階迎風離散格式,設置殘差收斂因子為 10-5 。使用滑動網格法計算,蝸殼壁靜止,葉輪做旋轉,轉速為 2900r/min 。