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離心風(fēng)機(jī)的瞬態(tài)計(jì)算方法采用第二章所述的穩(wěn)態(tài)計(jì)算方法。計(jì)算結(jié)果收斂后,將收斂結(jié)果作為瞬態(tài)計(jì)算的初始值。湍流模型仍然是sstk_uuu。采用隱式分離法求解離散方程。離心通風(fēng)機(jī)的壓力修正采用簡(jiǎn)單算法進(jìn)行。對(duì)流項(xiàng)采用二階迎風(fēng)格式離散,擴(kuò)散項(xiàng)采用二階中心格式離散,時(shí)間項(xiàng)采用二階隱式格式離散。時(shí)間步長(zhǎng)由公式確定。離心風(fēng)機(jī)空氣動(dòng)力噪聲的計(jì)算離心風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲主要包括機(jī)械噪聲、電磁噪聲和空氣動(dòng)力噪聲。離心風(fēng)機(jī)的內(nèi)部是復(fù)雜的三維非定常渦噪聲。復(fù)雜流場(chǎng)結(jié)構(gòu)與氣動(dòng)噪聲的相關(guān)性是氣動(dòng)噪聲研究中的一個(gè)難題。
為了了解三維流場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)氣動(dòng)噪聲的影響,在氣動(dòng)噪聲預(yù)測(cè)中,采用條帶理論方法確定葉片表面的氣動(dòng)參數(shù)。近年來(lái),風(fēng)機(jī)流場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究取得了很大進(jìn)展。在風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲預(yù)測(cè)中,建立了相應(yīng)的物理模型和數(shù)學(xué)模型,介紹了復(fù)雜流場(chǎng)的數(shù)值模擬技術(shù),進(jìn)行了考慮三維流場(chǎng)的氣動(dòng)噪聲預(yù)測(cè)計(jì)算,研究了流場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)離心通風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲的影響。討論了如何有效地控制風(fēng)機(jī)內(nèi)部流量,降低風(fēng)機(jī)噪聲。離心通風(fēng)機(jī)采用多耦合仿生設(shè)計(jì)和數(shù)值計(jì)算方法,研究了仿生葉片的降噪機(jī)理。結(jié)果表明,離心通風(fēng)機(jī)型號(hào),仿生葉片的鋸齒后緣結(jié)構(gòu)可以有效地改變?nèi)~片后緣脫落渦的結(jié)構(gòu)和頻率,從而減小葉片表面的壓力波動(dòng)和氣流對(duì)葉片前緣的影響,使A計(jì)權(quán)聲壓級(jí)提高。風(fēng)機(jī)的EL可降低2.1db。Seung-heo等人[64]將葉片的線(xiàn)性后緣改為S形后緣,結(jié)果表明,S型后緣葉片能有效地降低空調(diào)風(fēng)機(jī)的噪聲,使離心通風(fēng)機(jī)噪聲降低到2.2dB左右。當(dāng)S型后緣角為5度,葉片傾角適當(dāng)增大時(shí),可有效降低空調(diào)風(fēng)機(jī)噪聲。
因此,離心通風(fēng)機(jī)選擇了LHS方法對(duì)離心風(fēng)機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。離心通風(fēng)機(jī)在實(shí)驗(yàn)的初始階段,收集的數(shù)據(jù)不應(yīng)超過(guò)總實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的25%。假設(shè)收集的總數(shù)據(jù)n=10天(d為輸入變量的維數(shù)),排塵離心通風(fēng)機(jī),初始實(shí)驗(yàn)中收集的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)n 0應(yīng)滿(mǎn)足n 0<0.25n=2.5d的要求,因此本文采用n 0=0。實(shí)驗(yàn)初期采用25N作為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集的硬件實(shí)現(xiàn)方案如圖1所示。首先,離心通風(fēng)機(jī)價(jià)格,用傳感器測(cè)量被測(cè)通風(fēng)機(jī)的入口壓力、溫度、流量和轉(zhuǎn)速。然后將測(cè)量數(shù)據(jù)通過(guò)總線(xiàn)傳輸?shù)紻AQ數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。離心通風(fēng)機(jī)的DAQ數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通過(guò)I/O設(shè)備將數(shù)據(jù)打包到上位機(jī)中。由于變量之間的維數(shù)差異,采集到的數(shù)據(jù)沒(méi)有直接應(yīng)用于模型訓(xùn)練,因此有必要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化,濟(jì)南離心通風(fēng)機(jī),即將無(wú)量綱數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為無(wú)量綱數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)映射到[0,1]的范圍內(nèi),以提高模型的收斂速度和精度。模型。模型訓(xùn)練和模型驗(yàn)證離心風(fēng)機(jī)性能預(yù)測(cè)模型的訓(xùn)練結(jié)構(gòu)如圖2所示。該結(jié)構(gòu)可分為兩部分:數(shù)據(jù)采集與處理和模型訓(xùn)練。前者主要完成實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和處理,后者實(shí)現(xiàn)了性能預(yù)測(cè)模型的建立和驗(yàn)證。首先,采用LHS方法采集離心風(fēng)機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(入口溫度、壓力、流量和風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速),并對(duì)離心通風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,用于LSSVM模型。
離心風(fēng)機(jī)葉輪主要幾何參數(shù)的選擇離心風(fēng)機(jī)葉輪主要由葉輪的前、后、葉片組成。葉輪的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)有:葉輪出口直徑、葉輪出口寬度、葉輪進(jìn)口直徑、葉輪進(jìn)口寬度、葉片數(shù)量、葉片進(jìn)出口安裝角度等,各參數(shù)的選擇方法如下。目前,一系列離心通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中的風(fēng)機(jī)主要無(wú)量綱參數(shù)通常采用已開(kāi)發(fā)的風(fēng)機(jī)收縮模型,然后根據(jù)幾何相似原理對(duì)相應(yīng)的尺寸進(jìn)行放大或縮小,從而產(chǎn)生不同風(fēng)機(jī)號(hào)的風(fēng)機(jī)。因此,這些系列風(fēng)扇的性能可以用下面描述的無(wú)量綱性能參數(shù)來(lái)表示。在水輪機(jī)研究中引入比轉(zhuǎn)速的概念。后來(lái),它被廣泛用于泵和風(fēng)扇。通常,在風(fēng)機(jī)的分類(lèi)、系列化和類(lèi)似設(shè)計(jì)中,比轉(zhuǎn)速是離心通風(fēng)機(jī)的一個(gè)重要參數(shù)。一般離心風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)速80-15sn,混流風(fēng)機(jī)120-80sn,軸流風(fēng)機(jī)500-100sn。某風(fēng)機(jī)在不同工況下,其流量和壓力(或流量系數(shù)和壓力系數(shù))都在變化。因此,風(fēng)機(jī)的每個(gè)工作點(diǎn)都可以計(jì)算出一個(gè)特定的轉(zhuǎn)速,這樣一個(gè)風(fēng)機(jī)就會(huì)有許多特定的轉(zhuǎn)速。為了便于比較,將的離心通風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)速規(guī)定為風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)速。
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