

山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
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山東省濰坊市
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山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 通風(fēng)機(jī)
冠熙風(fēng)機(jī)-熱風(fēng)爐專用離心風(fēng)機(jī)廠-小型除塵離心風(fēng)機(jī)廠
價(jià)格
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店鋪主推品 熱銷潛力款
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山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李海偉
聯(lián)系電話
钳钼钸钻钷钶钺钹钻钴钹
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營(yíng)產(chǎn)品







離心風(fēng)機(jī)基于LSSVM算法建立了礦井離心風(fēng)機(jī)性能預(yù)測(cè)模型。采用LHS方法對(duì)礦用離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集,進(jìn)一步降低了建模成本,提高了建模精度。首先由離心風(fēng)機(jī)的活動(dòng)特性分析中能夠知道,離心風(fēng)機(jī)的短葉片吸力面存在兩個(gè)旋渦區(qū),為了改善渦流帶來(lái)的活動(dòng)損失,提出了通過(guò)改變短葉片的長(zhǎng)度來(lái)改善風(fēng)機(jī)活動(dòng)的計(jì)劃。通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證了該方法的有效性。然而,在實(shí)際生產(chǎn)中也有許多類似的離心風(fēng)機(jī)。盡管它們的大小、結(jié)構(gòu)和速度不同,但它們遵循相似的機(jī)制。因此,如何利用現(xiàn)有的相似離心風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)建立現(xiàn)有的離心風(fēng)機(jī)模型成為下一個(gè)研究方向。根據(jù)天蝎科魚類的運(yùn)動(dòng)姿態(tài)和渦流特性,設(shè)計(jì)了一種離心風(fēng)機(jī)葉片,用于模擬魚類的彎曲姿態(tài)。離心風(fēng)機(jī)采用數(shù)值模擬的方法,研究了傳統(tǒng)的單圓弧原型葉片和魚狀葉片對(duì)多翼離心風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能和噪聲的影響。通過(guò)可視化分析,發(fā)現(xiàn)在魚狀葉片的過(guò)流過(guò)程中,渦流強(qiáng)度明顯小于原型風(fēng)機(jī),流場(chǎng)分布更加均勻。魚狀葉片的使用有效地減小了風(fēng)機(jī)蝸殼舌處的壓力波動(dòng),削弱了葉片與蝸殼舌間的非定常相互作用。風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲計(jì)算分析結(jié)果表明,單弧原型葉片的風(fēng)機(jī)噪聲頻率分布在中低頻段,離心風(fēng)機(jī)魚形葉片的風(fēng)機(jī)噪聲頻率主要分布在中頻段,說(shuō)明離心風(fēng)機(jī)噪聲頻率分布規(guī)律和噪聲特性兩個(gè)風(fēng)扇的啟動(dòng)路徑不同。數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明,魚狀葉片多葉離心風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)性能有了明顯的改善,風(fēng)量增加了12.5%,效率提高了5.65%,測(cè)點(diǎn)平均噪聲降低了2.78db。
處理措施就是聯(lián)軸器的重新找正,確保同心度在偏差允許值內(nèi)。聯(lián)軸器對(duì)中找正應(yīng)注意的是:一是,應(yīng)以離心風(fēng)機(jī)的聯(lián)軸器為基準(zhǔn),測(cè)定和調(diào)整離心風(fēng)機(jī)電機(jī)來(lái)保證電機(jī)與風(fēng)機(jī)兩軸線同軸;二是,電機(jī)的四個(gè)地腳螺栓必須對(duì)角均勻緊固后才能讀數(shù);三是,盤動(dòng)聯(lián)軸器時(shí)轉(zhuǎn)向應(yīng)與風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向一致。離心風(fēng)機(jī)總壓tfp與葉輪外徑、轉(zhuǎn)速n和葉片出口安裝角的關(guān)系,確定離心風(fēng)機(jī)葉輪的外徑。調(diào)整的順序應(yīng)是;首先,使兩聯(lián)軸器軸線平行,即先保證軸向百分表的四個(gè)讀數(shù)相差值符合本文表1 的允許值;其次,使兩聯(lián)軸器軸線同高,即先調(diào)整左右徑向偏差,最后調(diào)整上下高差,直至符合本文的允許值。在實(shí)際工作中,常用的打表工具———磁性表座雖然使用簡(jiǎn)便,但卻存在著剛性不足和適用條件受限的不良情況。
對(duì)于重要和安裝要求高的風(fēng)機(jī),有必要設(shè)計(jì)和制作一個(gè)專用表架配合百分表進(jìn)行測(cè)量,離心風(fēng)機(jī)主要由抱箍、角鋼表架等組成。經(jīng)過(guò)考慮各部件丟失之間的相關(guān)聯(lián)系,并以很多的實(shí)驗(yàn)資料和現(xiàn)代計(jì)算方法為基礎(chǔ),得到了具有理論根據(jù)和實(shí)際使用價(jià)值的風(fēng)機(jī)及丟失模型。,主要是U102 除塵風(fēng)機(jī)振動(dòng)偏大需重新校正聯(lián)軸器對(duì)中?,F(xiàn)場(chǎng)檢修人員反映,在打表過(guò)程中,徑向百分表下方讀數(shù)不時(shí)出現(xiàn)異常情況:電機(jī)墊高已經(jīng)很明顯,但讀數(shù)卻不變或變?。ó?dāng)時(shí)百分表探頭打在風(fēng)機(jī)端半聯(lián)軸器上,此情況下,如電機(jī)墊高,徑向百分表在下方讀數(shù)應(yīng)增大)。異常讀數(shù)的出現(xiàn),嚴(yán)重干擾了檢修正常進(jìn)行。憑多年經(jīng)驗(yàn)并仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn),當(dāng)聯(lián)軸器轉(zhuǎn)到最下方時(shí),百分表探頭已脫離半聯(lián)器近0.5 mm,即此時(shí)百分表探頭已不起作用,百分表出現(xiàn)假讀數(shù)。
將離心風(fēng)機(jī)模型導(dǎo)入ICEM 進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分過(guò)程中對(duì)離心風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部位要進(jìn)行加密處理,如葉輪、集流器、蝸舌、進(jìn)氣箱的轉(zhuǎn)角處等。通過(guò)對(duì)改進(jìn)后的離心風(fēng)機(jī)的數(shù)值計(jì)算,在第二種改進(jìn)方案中通過(guò)增加葉輪的旋轉(zhuǎn)直徑來(lái)提高風(fēng)機(jī)的總壓。對(duì)風(fēng)機(jī)的進(jìn)口與出口適當(dāng)延長(zhǎng),以保證計(jì)算的穩(wěn)定性??紤]到離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜且不規(guī)則性,本文采用非結(jié)構(gòu)四面體網(wǎng)格進(jìn)行劃分,其中無(wú)進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)網(wǎng)格數(shù)量約370萬(wàn),網(wǎng)格質(zhì)量為0.3以上;帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)網(wǎng)格數(shù)量為380萬(wàn),網(wǎng)格質(zhì)量為0.3以上。
離心風(fēng)機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)k-?模型,壁面函數(shù)為Scalable,數(shù)值計(jì)算方法為高階求解格式,求解格式為一階格式。通過(guò)查閱大量的離心風(fēng)機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)文獻(xiàn),深入了解風(fēng)機(jī)不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)風(fēng)機(jī)內(nèi)部流動(dòng)特性的影響,并采用數(shù)值計(jì)算方法建立風(fēng)機(jī)三維模型,劃分網(wǎng)格,離心風(fēng)機(jī)采用N-S方程,結(jié)合W。由于通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低,馬赫數(shù)小,可認(rèn)為氣流為不可壓縮定常流動(dòng)。進(jìn)口給定質(zhì)量流量,出口給定靜壓,壁面條件為無(wú)滑移邊界,轉(zhuǎn)速為1 480r/min,并將流動(dòng)區(qū)域分為靜止域與旋轉(zhuǎn)域,兩者通過(guò)Interface連接,連接模型為普通連接,坐標(biāo)變換為轉(zhuǎn)子算法,網(wǎng)格連接方式為GGI。本文所研究的某離心風(fēng)機(jī)葉輪有均布的16 個(gè)前向的大小葉片,其內(nèi)部流場(chǎng)較為復(fù)雜,為了揭示離心風(fēng)機(jī)內(nèi)的流場(chǎng)特性,對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行全三維數(shù)值模擬。先單獨(dú)分析了進(jìn)氣箱內(nèi)部流場(chǎng)特性,然后對(duì)進(jìn)氣箱與風(fēng)機(jī)進(jìn)行一體化分析,研究進(jìn)氣箱對(duì)離心風(fēng)機(jī)性能的影響。
