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仿鸮翼葉片對軸流風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲特性的影響研究

發(fā)布時(shí)間:2021-06-06 07:52
  基于逆向工程技術(shù)提取長耳鸮翅膀沿展向40%位置處的截面型線進(jìn)行仿生翼型葉片重構(gòu),按照型線厚度分布規(guī)則應(yīng)用于軸流風(fēng)機(jī)葉片的改型設(shè)計(jì)中。由于軸流風(fēng)機(jī)葉片的彎掠變化對風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能有較大的影響,本文以原型風(fēng)機(jī)的中弧線分布為依據(jù),采用鸮翼的厚度分布進(jìn)行軸流風(fēng)機(jī)葉片的仿生設(shè)計(jì)。采用大渦模擬方法結(jié)合聲類比FW-H方程的求解,對軸流風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)性能和噪聲進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算,并與原型風(fēng)機(jī)性能進(jìn)行比較,揭示了仿生葉片對軸流風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能和噪聲的影響。研究結(jié)果表明:仿生翼型既能保證軸流風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)性能,又能在一定程度上降低軸流風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)噪聲。仿鸮翼葉片特殊的厚度分布有效降低了葉片表面的非定常壓力作用和葉片表面的聲壓脈動(dòng)強(qiáng)度。從獲得的軸流風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)噪聲頻譜圖可以看出:采用仿鸮翼葉片能夠降低軸流風(fēng)機(jī)中低頻區(qū)域的寬頻段噪聲和離散噪聲。 

【文章來源】:風(fēng)機(jī)技術(shù). 2020,62(02)

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

仿鸮翼葉片對軸流風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲特性的影響研究


仿生翼型中弧線構(gòu)建

截面圖,翼型,截面,葉片


提取長耳鸮翅膀40%截面處的厚度分布,如圖2所示?紤]到長耳鸮翼型在尾部過于尖銳而導(dǎo)致的加工難度問題,因此在該40%截面處翼型的基礎(chǔ)上提取該翼型弦長的前80%的厚度分布進(jìn)行翼型重構(gòu),并將其應(yīng)用在不同葉高處的回轉(zhuǎn)面上,圖3所示為仿生翼型在50%葉高處的截面的投影圖。在重構(gòu)翼型的基礎(chǔ)上,從葉片根部到頂端等間距共截取了五個(gè)截面得到更加準(zhǔn)確描述軸流風(fēng)機(jī)葉片的翼型[10]。圖3 仿生葉片50%葉高處重構(gòu)翼型截面

截面圖,翼型,截面,葉片


仿生葉片50%葉高處重構(gòu)翼型截面

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]偏心葉輪對多翼離心風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能和噪聲影響的數(shù)值研究[J]. 李爍,劉小民,秦志剛.  風(fēng)機(jī)技術(shù). 2017(01)
[4]用于風(fēng)機(jī)新型葉片設(shè)計(jì)的典型仿鸮翼翼型氣動(dòng)性能研究[J]. 李典,劉小民.  風(fēng)機(jī)技術(shù). 2016(01)
[5]單動(dòng)葉安裝角異常時(shí)軸流風(fēng)機(jī)的噪聲特性[J]. 李春曦,林卿,葉學(xué)民.  中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2015(05)
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碩士論文
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[2]軸流風(fēng)機(jī)仿生流動(dòng)控制降噪試驗(yàn)及數(shù)值模擬[D]. 章甘.吉林大學(xué) 2015
[3]基于WindPRO的風(fēng)電場降噪方案設(shè)計(jì)[D]. 劉清清.新疆大學(xué) 2015
[4]軸流風(fēng)機(jī)葉片仿生降噪研究[D]. 劉慶萍.吉林大學(xué) 2006



本文編號:3213940

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