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一臺帶有循環(huán)通道和擴散器的后向離心式風機的噪聲值。利用FW-H噪聲計算模型和實驗方法,得到了風機葉片和擴壓器表面的表面力脈動和垂直速度。得到了噪聲計算所需的數(shù)據(jù),成功有效地完成了風機噪聲預(yù)測任務(wù)。離心式風機在瞬態(tài)流場穩(wěn)定后,用ffowcs-williams-hawkings方程計算設(shè)計風機的氣動噪聲,濰坊離心式風機,該方程主要描述了流場與動壁相互作用產(chǎn)生的氣動噪聲。在聲學模擬理論的基礎(chǔ)上,得到了運動固體邊界與流體相互作用產(chǎn)生的噪聲。方程右邊的三個項分別代表流體。流體邊界處的位移噪聲、波動噪聲和體積噪聲分別屬于單極源、偶極源和四極源。本文計算的流體是不可壓縮的,單極和四極的源項可以忽略不計。離心式風機噪聲的計算和結(jié)果分析表明,在設(shè)計風機出口外的計算區(qū),有1100Hz的聲壓峰值,聲壓值為58dB。噪聲觀測點在距葉輪旋轉(zhuǎn)中心2米4米處產(chǎn)生。風機噪聲值的計算表明,1100Hz時有一個聲壓峰值。在遠場噪聲計算中,離心式風機廠家,隨著受流點到葉輪中心距離的增加,風機噪聲值呈下降趨勢。
可以看出,離心式風機樣機長、短葉片的吸力面不僅產(chǎn)生分離現(xiàn)象,而且產(chǎn)生兩個渦,設(shè)計工況下設(shè)計風機長、短葉片的吸力面存在一些分離現(xiàn)象,但沒有明顯的分離現(xiàn)象。產(chǎn)生了美國漩渦。通過比較兩種方法的流線圖可以看出,所設(shè)計的風機的整體流動性能得到了很大的提高,設(shè)計的風機的效率得到了很大的提高。為了計算風機內(nèi)部的氣動噪聲,采用瞬態(tài)計算方法對離心風機內(nèi)部的流場進行了計算。風機的瞬態(tài)計算過程如下所述。瞬態(tài)計算的收斂性判斷。在離心式風機瞬態(tài)計算過程中,每一時間步都相當于一個穩(wěn)態(tài)過程。因此,有必要保證計算在每個時間步的收斂性。瞬態(tài)計算過程中存在內(nèi)迭代的概念,內(nèi)迭代的原理與穩(wěn)態(tài)解的原理相同。內(nèi)部迭代次數(shù)可以通過模型樹節(jié)點的運行計算面板中的參數(shù)maxIteration/timestep來設(shè)置。瞬態(tài)計算時間步長的確定是瞬態(tài)解的關(guān)鍵步驟。時間步長設(shè)置不當會導致一系列問題。如果時間步長太大,一個時間步長很難收斂和發(fā)散,時間分辨率太低。如果時間步長太小,迭代次數(shù)會增加,計算開銷也會增加。因此,設(shè)定合理的時間步長是非常重要的。離心式風機采用公式計算時間步長。設(shè)置原則是風機轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一次。
針對離心式風機歷史運行數(shù)據(jù)使用不足、建模周期長的問題,離心式風機價格,提出了一種基于較小二乘支持向量機(LSSVM)和拉丁超立方體采樣(LHS)的大型離心風機性能預(yù)測方法。以出口壓力作為衡量離心風機性能的指標,采用LSSVM建立離心風機性能預(yù)測模型。采用LHS方法對離心風機的進口溫度、進口壓力、進口流量和轉(zhuǎn)速進行了采集,并對采集的數(shù)據(jù)進行了歸1化處理,用于LSSVM模型的訓練。通過試驗數(shù)據(jù)對模型進行了驗證。有效性。結(jié)果表明,離心式風機基于LSSVM和LHS的大型離心風機性能預(yù)測方法能夠充分利用現(xiàn)有的風機數(shù)據(jù)信息,快速、準確地預(yù)測風機性能。離心風機的主要作用是保證空氣供給,稀釋有害氣體,高壓離心式風機,降低煤塵濃度,對煤礦安全生產(chǎn)具有重要意義。通風機性能穩(wěn)定直接關(guān)系到地下設(shè)備的可靠運行和人員的安全。離心式風機性能預(yù)測控制和運行優(yōu)化是建立在準確的性能預(yù)測模型基礎(chǔ)上的,因此建立準確的風機性能預(yù)測模型具有十分重要的意義。
建立離心式風機性能預(yù)測模型的主要方法有三種:
(1)應(yīng)用數(shù)學、流體力學和流場理論建立離心風機模型,預(yù)測離心風機的性能。
(2)實驗方法是利用先進的測量技術(shù),建立離心風機在各種工況下的實驗?zāi)P汀?/p>
(3)基于計算機技術(shù),利用各種CFD(計算流體力學)數(shù)值模擬技術(shù)建立離心風機性能預(yù)測模型。
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