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 离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析

离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析王企逅戴韧陈康民上海理工大学动力工程学院,南京离心式风机,上海捅要本文求解时均NS方程和BaldwinLcmax湍流模式,使用基于时间推进法的JameScn格式计算方法,对离心风机的梯形截面蜗壳内部流场进行了数值模拟。计算结果明,479离心式风机,在蜗壳各径向截面上都存在着个旋转方向相反强度交替变化的涡对。该涡对会随着径向截面位置与蜗壳运行工的变化发生复杂的变化。对该涡对演化细节的研究有助于探讨蜗壳内流动损失的些机理,风机蜗壳内的流动是高雷诺数剧烈分离的旋涡流动。对蜗壳内旋涡生成演化细节的探讨,有助于认识蜗壳内旋涡流动的本质优化蜗壳的设计


3水泥座高152,轴流离心式风机,厚70,虽风机钢板支承为下部横向加强,似因水泥支座较,相对单薄,横向刚度较差。前面分析高负荷风机出力增大时,其转子惯性力轴承及基础支承力增人,引起风机振动的扰动力也会相应增大,72 离心式风机,当基础支承横向刚度差时,抗扰动性弱,此时就会明显出风机振动增大现象,这与检测结果是1致的。

  6.短轴7.前导叶8.传扭轴9.护轴伢10.联轴器1!。电动机12.风机外壳13.钢支架14.水泥座1.3诊断结论由以上分析故障处理经验和现场检测证明,风机支承刚度不足是风机高负荷振动的主要原因。


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