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發布時間:2021-06-20 07:56  







3 試驗結果對比及分析
本文主要針對風機的全壓特性和效率特性展開對比及分析,故對風機靜壓特性和氣動噪聲問題不做討論。

3.1 不同安裝角試驗結果對比及分析
三種安裝角下,葉頂間隙均為10mm,均為前吹試驗。圖3、圖4 為不同安裝角下風機的全壓特性曲線與靜壓特性曲線對比圖,圖5為效率特性曲線對比圖。其中Q代表風量,ptf代表全壓,ηtf代表全壓效率。
三種安裝角下全壓特性曲線在小流量區域內呈現馬鞍形,在大流量區域內則出現陡降。這是因為風機在不同流量下,流體進入葉型沖角發生改變,引起葉型升力系數變化。當流量大于設計值時,葉頂出口處產生回流,流體向輪轂偏轉,損失增加,全壓降低,效率下降;當流量減小時,沖角增大,升力系數增大,全壓稍有升高;當流量再減小時,在葉片背部產生葉面層分離,形成脫流,阻力增加,全壓下降;

由于本技術的關鍵在于風機需繞其縱向對稱軸旋轉180°,因此與通常的風機不同,其機殼的兩端不能與其前后通風道的風筒固定聯接,而必須是能夠密封的活動聯接;的是采取端面密封的端面對接。

而為了保證橡膠密封圈的密封效果,必須得為其提供足夠的壓緊力,這種力可由作動筒靠氣動或液壓提供,但是作動筒由于長期處于工作狀態會導致漏氣或漏油。因此,可考慮采用預先設定的彈簧力壓緊密封環來保證密封,而作動筒僅在需要移動活動通風筒時才使用。
風機換向機構
風機換向機構是該反風方法的關鍵部件。風機繞其縱向對稱軸旋轉180°,即水平換向靠一套旋轉機構來完成。風機的整個質量通過一個支架穩穩地坐落在可旋轉的底盤上,底盤與底座之間有一圈大滾珠,形似一個大的“止推軸承”。風機的換向旋轉靠一根與風機和旋轉底盤垂直聯結的粗大的軸帶動。
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