轴流可逆风机气动设计.pdf

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1、第59卷第4期汽轮机技术Vol.59No.42017年8月TURBINETECHNOLOGYAug.2017轴流可逆风机气动设计李秀香1,徐惠坚2,孙强盛3(1哈尔滨汽轮机厂有限责任公司,哈尔滨150046;2哈尔滨商业大学,哈尔滨150028;3哈尔滨工业大学,哈尔滨150001)摘要:依据设计目标,通过完全对称的叶型造型方式以及重心积叠,设计了一台单转子可逆风机。通过三维CFD方法数值验证,所设计的可逆风机正反转在设计点均达到了流量和全压要求,并取得了较高的全压效率和裕度。关键词:可逆风机;对称叶型;气动设计分类号:TH432.1文献标识码:A文章编号:

2、1001-5884(2017)04-0251-02AerodynamicDesignofanAxialReversibleAirFan123LIXiu-xiang,XUHui-jian,SUNQiang-sheng(1HarbinTurbineCompanyLimited,Harbin150046,China;2HarbinUniversityofCommerce,Harbin150028,China;3HarbinInstituteofTechnology,Harbin150001,China)Abstract:Basedonthedesigningtar

3、get,asinglerotorreversibleairfanhadbeendesignedbyusingfullsymmetricprofilemoldingmodeandcenterofgravitystackingmethods.Theresultsofthethreedimensionalnumericalsimulationshowed,thattheflowrateandtotalpressureofthedesignedreversibleairfanmeetthedesignpointconstraintofpositiveinversio

4、n,andthetotalpressureandthemarginwerealsohigheratthesametime.Keywords:reversibleairfan;symmetricprofile;aerodynamicdesign0前言可逆风机,通过转子正反转实现风机的双向通风,以满足其特定的工作要求,在地铁、矿山、隧道等工程中具有广泛的应用。对于可逆风机特殊的S型叶型,国内学者进行了大量的研究,并取得了一定的成果[1-4]。鉴于可逆风机较低的叶尖切线速度和较高的展弦比,本文以完全对称的可逆叶型为基础,完成了一台满足工程实际需求的可逆风机的气动设

5、计。图1风机网格划分1数值方法2结果分析与讨论设计方案采用数值模拟的方法进行验证,通过求解三维雷诺平均N-S方程,对风机的单流道流程进行了数值模拟。对可逆风机三维数值模拟结果见表1。图2所展示的是数值模拟采用商业软件ANSYSCFX,湍流模型选择双方风机的全三维几何,外径2m,叶高52cm,全周叶片数为9,转程k-epsilon模型,离散格式采用高精度差分格式。流域网速985r/min。格划分采用商业软件NumecaAutogrid5模块,近壁面第一层由表1可知,所设计的可逆风机体积流量和全压在设计网格厚度设定为-510m,网格拓扑设置为O4H型网格,叶顶点

6、均满足了设计要求,正转全压效率达到87.56%,反转全压间隙为蝶形网格,总网格节点数1236485,如图1所示。效率亦高达86.93%,并且风机裕度充足。表1风机气动及几何参数转速,r/min体积流量,m3/s全压,Pa全压效率,%裕度轮缘直径,m叶高,cm叶片数正转98563.161029.9687.561.482.0529反转98562.251015.9086.931.492.0529收稿日期:2016-03-29作者简介:李秀香(1971-),女,工程师。现从事汽轮机项目服务工作。252汽轮机技术第59卷图4可逆风机壁面极限流线时的叶片吸、压力面极限流

7、线和轮毂在正反转时的端壁极限流线。图中箭头为来流方向。由图可见,设计点、风机叶片图2风机三维几何表面并未出现明显的分离流动。无论正反转,端区来流均存图3所示为风机在设计转速下的全压和全压效率特性在一定的正攻角,落后角较大。线,反转时的风机效率和全压均较正转有一定下降,但下降幅度不大。近失速点正反转气动性能基本一致。3结论本文设计了一台可逆轴流风机,并采用数值模拟的方式对设计进行了验证,风机在设计点工作条件下的流量和全压均达到设计需求,同时保证了风机内流动的高效和高稳定性。参考文献[1]钟芳源,杨波,欧阳华.可逆式轴流风机叶片设计新方案的探讨[J].流体机械,

8、2000,28(12):13-17.[2]席德科,张

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