轴流风机设计要素对性能影响的数值研究硕士学位论文.doc
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1、分类号:学校代码: UDC:学 号: 硕士学位论文(类 别:全日制硕士研究生题 目:轴流风机设计要素对性能影响的数值研究英文题目:The Numerical Research on Performance Effect for Design Elements of Axial Flow Fans学科名称:热能与动力工程 二一四年四月原创性声明本人声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得 内蒙古工业大学及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的
2、任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名: 指导教师签名: 日 期: 日期: 学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:内蒙古工业大学有权将学位论文的全部或部分内容保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘,允许编入有关数据库进行检索,也可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。为保护学校和导师的知识产权,作者毕业后涉及该学位论文的主要内容或研究成果用于发表学术论文须征得内蒙古工业大学就读期间导师的同意,并且版权单位必须署名为内蒙古工业大学方可投稿或公开发表。本学位论文属于 保密,在 年解密后适用本授权书。不保密
3、。 (请在以上方框内打“”)学位论文作者签名: 指导教师签名: 日 期: 日期: 摘 要轴流风机在工业和生活中的应用极为广泛,同时也消耗大量能源。随着我国面临越来越大的环境治理和节能减排压力,研制开发和使用高效风机产品将是通风机行业重点关注的领域。T35型轴流通风机是我国使用了多年的通风换气产品,其应用范围也很广,但现有的T35风机效率还偏低。基于目前T35轴流风机效率偏低的现状,本文利用工程设计经验和现代设计方法研发了新T35轴流风机,并且研究了几个重要设计要素对其性能的影响。本文首先介绍了轴流通风机气动设计的工程方法特别是叶片设计,然后叙述了其进行风机气动性能模拟的整机三维流场数值模拟方法
4、,包括数值建模、网格划分、边界条件设置、收敛判据等,并进一步探讨了轴流风机在不同数值建模、不同风机出口静压后处理以及不同边界条件设置下的性能计算结果的差异。通过采用合适的建模方式和数值模拟后处理使得数值模拟结果可以与实测结果进行比较。通过网格试验得到了该风机的整机数值模拟网格,为后续讨论T35轴流风机的设计要素对其性能的影响奠定了基础。其次,本文在已有T35轴流风机的基础上得到了新T35轴流风机的设计雏形,同时对已有气动设计程序中的输入输出格式和部分经验参数设置进行了改进。改进后的程序不仅具有了高效灵活的特点,而且其可以很好的与后续的数值模拟进行衔接。在此基础上本文通过对新T35轴流风机的三维
5、数值模拟,研究了该风机的轮毂比、流型系数、叶片前倾和叶片前掠等设计要素对其性能的影响。最后通过上述研究得出结论为:随着轮毂比的增大风机全压会先略增大而后减小,随着轮毂比的增加风机效率大体上会逐渐减小。风机全压会随着流型系数的增大先增大后减小而后再增大,风机效率会随着流行系数的增大先增大而后减小。随着叶片前倾角的增大,风机全压和风机效率均会减小。风机全压会随着叶片前掠角的增大先微减小后增大而后减小,风机效率会随着叶片前掠角的增大而波动性递增。本文对以上的设计要素分析表明,T35轴流风机最佳的设计是轮毂比为0.35,流型系数为0.1,不适宜采用前倾,应该采用的是前掠。该设计方案下T35轴流风机的性
6、能比旧T35轴流风机的性能要好,其风机全压增加了36.3 Pa,风机的效率提高了5.3%。关键词: 轴流风机;设计要素;数值模拟;性能影响AbstractAxial flow fans have extensive application in industry and life, they also consume abundant energy. As our country is under increasing pressure of environmental governance, energy conservation and emission reduction, fan in
7、dustry focus on the fields which are researching, developing and using high-efficiency fan products. The T35 axial flow fan is a kind of ventilation product used for many years in our country, its application range also is very wide, but the existing T35 fan efficiency is still not high. Based on th
8、e current situation of inefficient T35 axial flow fan, this article developed the new T35 axial flow fan by using engineering design experience and modern design methods and studied the performance effect of several important design elements for it. Firstly,this article introduced engineering method
9、 of axial flow fan pneumatic design especially including vane design, then described the whole machine three-dimensional flow field numerical simulation method in conducting fan aerodynamic performance simulation, including numerical modeling, meshing, boundary conditions, convergence criterion and
10、so on, and further discussed the performance calculation results difference of the fan under different numerical modeling, different fan outlet static pressure post-processing and different boundary condition settings. The numerical simulation results can be compared with the measured results by ado
11、pting the appropriate modeling and numerical simulation post-processing. The whole machine numerical simulation grids of the fan is obtained by grid tests, so it is of important foundation for subsequent discussing performance effect of the T35 axial fans design elements. Secondly, the article got a
12、 new T35 axial flow fan design prototype on the basis of the existing T35 axial flow fan, meanwhile improved input format, output format and partialexperience parameter settings for the existing pneumatic design procedure. The improved procedure not only has the characteristics of high-efficiency an
13、d flexibility, and it can primely linkup subsequent numericalsimulation. On the basis through conducting three-dimensional numerical simulation of the new T35 axial flow fan, this article studied fan performance effect because of the fans design elements such as hub ratio, flow coefficient, forward
14、lean, forward swept and so on.Finally, through the above research, the conclusions are: Firstly, fan pressure increases slightly at first and then decreases with the increase of hub ratio, fan efficiency gradually decreases by and large with the increase of hub ratio. Secondly, fan pressure increase
15、s at first and then decreases and increases at last with the increase of flow coefficient, fan efficiency increases at first and then decreases with the increase of flow coefficient. Thirdly, fan pressure and fan efficiency decreases with the increase of forward lean angle. Finally, fan pressure dec
16、reases slightly at first and then increases and decreases at last with the increase of forward swept angle, fan efficiency volatility decreases with the increase of forward swept angle. Through the analysis of the above design factors, the conclusions are: the T35 axial flow fans best design is that
17、 hub ration should be 0.35, flow coefficient should be 0.1, forward Lean blade is not suitable for it, forward swept blade is suitable for it. The performance of the T35 axial flow fan in the design scheme is better than the old T35 axial flow fan, the results show thattotal pressure is increased by
18、 36.3Pa and total pressure efficiency is increased by 5.3%. Key words: Axial flow fan;design elements; Numerical simulation;performance effect目 录第一章 绪 论11.1研究背景11.2 国内外研究现状21.2.1国外研究现状21.2.2 国内研究现状31.3 CFD的理论基础41.3.1 Fluent的软件介绍41.3.2 CFD的求解步骤41.3.3 CFD的思想及方法51.4 本文的研究内容及技术路线6第二章 轴流风机的气动设计及数值模拟82.1
19、轴流风机简介82.2 轴流风机的气动设计92.3 轴流风机的数值模拟132.3.1数值建模132.3.2几何模型的简化142.3.3计算域的组成142.3.4 网格的划分152.3.5计算方法和边界条件172.3.6数值模拟的收敛判据182.4 主要参数计算192.4.1全压和静压的计算202.4.2 轴功率的计算212.4.3 效率的计算222.5 不同数值模拟的结果对比222.5.1 不同建模的结果对比222.5.2不同静压取值的结果对比242.5.3 不同边界条件的结果对比242.6 本章小结25第三章 T35轴流风机的设计要素对其性能的影响263.1 T35轴流风机的模型建立263.1
20、.1轴流风机气动设计程序的改进及叶片参数的测量263.1.2 物理模型的建立283.1.3 几何模型的建立293.2 T35轴流风机的网格试验293.3 T35轴流风机设计要素对其性能的影响303.3.1 轮毂比的影响303.3.2 流型系数的影响323.3.3 叶片前倾的影响343.3.4 叶片前掠的影响373.4优化前后风机的流场对比383.5本章小结43第四章 结论与展望444.1 结论444.2 特点和创新444.3 建议和展望45参 考 文 献46致 谢49在读期间取得的科研成果50第一章 绪 论1.1 研究背景由于轴流风机具有较好的通风换气特性,这样轴流风机在工业和生活中的应用极为
21、广泛,特别是轴流风机被大量地用在工矿企业和民用建筑中,但轴流风机同时也消耗了大量的能源。众所周知,随着我国重工业的不断发展,煤炭量的消耗也随之增加,而其中有一大部分煤炭是被风机消耗的1。随着风机的大量使用,其煤耗量将逐渐的增加。目前我国面临着越来越大的环境治理和节能减排压力,研制开发和使用高效风机产品将是通风机行业重点关注的领域。与轴流风机相比,离心风机由于压力系数较高、流量系数稍低,因此离心风机被用作电厂锅炉的送风机和引风机。为了达到节能减排的目的,现在锅炉的容量在逐渐增大,这样只有通过增加离心风机的台数和变动离心风机的尺寸来与大容量的锅炉相匹配。虽然在变工况运转时,通过增加离心风机的台数和
22、增大叶轮尺寸可以提高效率和降低成本,但是这样会导致投资增加和占地增多,而且随着风机叶轮尺寸的逐渐增大,其所需的材料强度也会随之增加,这样很不利于离心风机广泛地用在电厂中。相比离心风机,轴流风机的比转速要比离心风机的比转速要高,其流量也比离心风机的流量要大,不过其全压要比离心风机的全压低,因此动叶可调的轴流风机被用作了大容量锅炉的送引风机。轴流风机的“工程设计方法”即传统设计方法是基于二维理想流动理论,并伴有许多经验公式和系数来考虑粘性的影响,但是叶片和整机的三维影响却无法考虑2。轴流通风机的传统设计方法的特点是简单、应用方便且设计周期短,至今仍然是风机行业的主流设计方法。但是因为该方法完全忽略
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