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离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析由于蜗壳内部是复杂的旋涡流,其本身具有强烈的非线性性,对其内部次流及旋涡流动细节至今还不够明了。本文旨在运用数值计算的手段,对离心风机梯形截面蜗壳内的旋涡流动进行计算与研究,着重把握在设计工况与...


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离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析

由于蜗壳内部是复杂的旋涡流,其本身具有强烈的非线性性,对其内部次流及旋涡流动细节至今还不够明了。本文旨在运用数值计算的手段,对离心风机梯形截面蜗壳内的旋涡流动进行计算与研究,着重把握在设计工况与变工况下蜗壳内旋涡流动的生成演化细节,从而为深入对蜗壳内流动本质的认识及改善其设计提供依据。

  2数值计算模型2.1计算物理模型基金项目上海市教委重点学科资助项目99,23,作,济南风机,设计压力为33,0,额定转速为96,1±1.蜗壳壁面型线按等环量原则设计。

  1是计算所用风机外型意。其中给出了蜗壳六个径向截面,随后将在这六个截面上考察旋涡的运动与发展规律。


3水泥座高152,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,罗茨风机,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,当基础支承横向刚度差时,负压风机,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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