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1.
研究了离心压缩机叶轮速度系数对离心压缩机级性能的影响,分析了速度系数变化对叶轮流道内部流动的影响.研究结果表明:在叶轮轮盖的相对曲率半径大于0.3时,叶轮速度系数的减小能改善叶轮流道内部气体流动,离心压缩机的级效率得到明显提高,通过对不同速度系数的压缩机级的变工况性能进行分析,发现速度系数的减小使得压缩机级性能曲线右移,有效地扩大了离心压缩机的工况范围.  相似文献   
2.
圆管内旋转点声源声学频域分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在任意运动点声源声辐射频域解的基础上,利用无限长圆环管道的格林函数推导了旋转点声源在圆管内空间任一点处的声压计算公式,讨论了单板子点声源作旋转运动时的声场分布规律和声场方向性特征,研究了源频率、旋转频率和流动马赫数等对声场声学结构的影响.研究结果表明:声场分布具有很强的空间指向性;源频率和旋转频率的变化将伴随着多普勒效应出现;在点源的上、下游,各频率的声压幅值基本对称;来流马赫数的大小对声场有影响,会使某些频率的声辐射出现尖锐的峰值,因此要避免点声源在某些流动马赫数下旋转.  相似文献   
3.
用数值模拟的方法研究了某离心压缩机叶轮速度系数对离心压缩机级性能的影响,并分析了不同速度系数下叶轮流道内部的流动情况.研究结果表明:在叶轮轮盘的相对曲率半径大于0.3时,叶轮速度系数的减小能改善叶轮流道内部的流体流动,使叶片进口从盘侧指向盖侧的静压梯度降低,同时叶轮出口通流速度不均匀程度得到改善,因此使得离心压缩机的级效率得到明显提高,在设计流量下等熵效率最大提高1.5%以上.通过对不同速度系数的压缩机级的变工况性能进行分析,发现速度系数的减小使得压缩机效率曲线右移,压比曲线上移,并有效地扩大了离心压缩机的工况范围.  相似文献   
4.
小流量工况下离心风机蜗壳内部的三维流动测量分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用五孔探针对小流量工况下离心通风机大宽度矩形截面蜗壳内部的三维流动进行了详细的测量,给出了蜗壳螺旋通道部分的3-8个横截面内比较清晰的时均速度,静压和总压的分布图形,结果表明,在小流量工况下,蜗壳内部的二次旋涡在蜗舌处就开始形成,在一个横截面内,由开始有1个涡发展成2个,甚至3个涡,速度沿径向的分布与动量矩守恒规律经较明显的差别,特别是蜗舌附件区域的速度和压力分布与通常的分析有限大不同,蜗壳内的损失可初步归纳为4种;二次流损失,内泄漏损失,冲击损失和磨擦损失,在小流量工况下,二次流损失和内泄漏损失相对最为严重。  相似文献   
5.
离心风机气动声学分析的一个理论模型和计算方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
通过求解具有延迟时间,包含三维流速影响的非齐次波动方程,得到了离心叶轮气动导报学的基本方程,对气动声源的分析表明,在离心风机的气动噪声中,起主要影响作用的是偶极子和四极子声源,而流动过程中产生的涡是最主要的四极子源,提出了一种用于分析离心风机气动噪声的声学模型,即忽略蜗壳进、出口声学软边界的影响,将蜗壳简化为一个封闭的声学硬边界柱壳,并推出柱壳腔体内的格林函数,利用该函数对离心风机内部由旋转叶轮产生的气动声场进行了时域求解并给出了理论解方程,在计算出离心风机内部的三维非稳定流场之后,利用本文模型和理论解方程就可求出与该流场相对应的气动声场。  相似文献   
6.
旋转叶轮和叶片扩压器耦合的非定常流动计算   总被引:2,自引:1,他引:2  
应用STAR-CD流动分析软件和PISO算法,采用滑移网格和多重旋转坐标系技术,全流场计算了旋转叶轮和叶片扩压器耦合的非定常流动.获得了不同时间周期的速度和压力分布,预示了叶轮和叶片扩压器相互干涉的重要流动特征.通过计算发现了以往采用单流道计算所不能发现的流动现象:由于蜗壳的存在,使得每一个流道内的速度和压力分布是非对称的,并随时间的变化而变化.因此,在叶轮机械设计中,要全面和整体地考虑叶轮、扩压器和蜗壳之间的相互关联和耦合及相互间的影响与反影响,不能孤立地分别研究.  相似文献   
7.
高压离心压缩机轴向推力计算   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细分析了离心压缩机轴向力的组成,建立了离心叶轮外侧间隙内泄漏气体流动的计算模型,采用了低Re数kε模型,用SIMPLEC方法求解控制方程.对1台离心压缩机的轴向力进行了计算,结果令人满意.  相似文献   
8.
通过对离心叶轮外侧间隙中泄漏气体流动的分析,给出了速度分布,利用Goldstein由旋转圆盘实验得出的对数壁面率去处理叶轮外侧面的摩擦应力分布.求解边界层动量积分方程,计算了叶轮外侧面的摩擦损失.将计算结果与实验结果进行了比较,并对一台实际离心压缩机叶轮外侧面的摩擦损失进行计算,证明文中所述的计算叶轮外侧面的摩擦损失的方法是正确的,对离心式压缩机的设计具有一定的参考价值.  相似文献   
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