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轴流通风机与压缩机气动稳定性的对比

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-02-27 15:52:35 来源: 作者:用户46764    浏览次数:0    
摘要

利用建立的轴流压缩机旋转失速稳定性模型对轴流通风机的不稳定点进行预测。因为所分析的轴流通风机为低速轴流通风机单转子,具有等内径和等外径的特点,风机的压头较低,所以采用轴流压气机三维旋转失速稳定性模型的二维简化形式对轴流通风机的不稳定点进行预测,并与试验的特性曲线进行比较。 预测的轴流通风机不稳定工作起始点流量系数很小,说明轴流通风机的失速裕度很大,当流量系数减小时,轴流通风机才进入不稳定工作。轴流...

利用建立的轴流压缩机旋转失速稳定性模型对轴流通风机的不稳定点进行预测。因为所分析的轴流通风机为低速轴流通风机单转子,具有等内径和等外径的特点,风机的压头较低,所以采用轴流压气机三维旋转失速稳定性模型的二维简化形式对轴流通风机的不稳定点进行预测,并与试验的特性曲线进行比较。

预测的轴流通风机不稳定工作起始点流量系数很小,说明轴流通风机的失速裕度很大,当流量系数减小时,轴流通风机才进入不稳定工作。轴流通风机节流到一定流量时,叶片附面层产生分离导致叶片前缘非定常脉动的产生,这种非定常脉动触发轴流通风机不稳定工作。因此,可以推测,随着流量的进一步节流,叶片前缘产生的非定常脉动的扩大导致轴流通风机轴向气流的振荡――喘振的产生。另外,当节流到一定时候,轴流通风机后面的容腔效应有可能产生气流的轴向振荡――喘振,即轴流通风机进入不稳定工作。

通过轴流通风机与轴流压缩机的气动稳定性的对比,计算的结果揭示了轴流通风机的气动稳定性与轴流压缩机存在着不同点,但是,从导致轴流通风机和轴流压缩机不稳定工作的因素出发,两者又存在着相同点,都是叶片前缘扰动波的扩大导致不稳定性的产生。计算结果也说明了本文建立的轴流压缩机气动稳定性模型同样适用于轴流通风机。

 
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