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在水槽内利用流场可视化的方法,试验研究了在横流风机叶栅及外部边界的共同作用下,二维无源流场的形成机理。试验研究了不同外部边界、蜗舌对横流风机内部流场的影响,基本上搞清了横流风机的工作原理及产生 (倒流)现象的原因,并提出了控制反风的方法。对横流风机的设计有一定的参考价值。
横流风机,由于它的宽度在理论上不受限制,以及风量大、外形尺寸小等优点,在农业物料的清选以及其它一些部门得到了广泛的应用。虽然已有不少学者对其进行了研究,但目前尚有一些基本问题有待进一步探讨。例如:气体是根据什么两次通过叶栅进行流动的,叶轮内控制流场的旋涡是如何形成的,气体流动方向取决于什么(即进气口和出气口如何确定)等。为此,进行了试验研究。为便于对流场的观察、摄影和静压的测量,试验是用水模拟的。
为便于对流场进行观察和摄影,叶轮的三角带传动装置4放在水槽的下方。支架3和直流电机5是分开固定的,可避免电机振动对流场的影响。试验时,叶轮的转速为l00~200r/min。转速再提高,水表面将产生较大波纹,影响试验结果。水槽的边界对试验结果会产生一定影响,但水槽的直径为叶轮直径的10倍,对流场的影响不大。
当叶轮转速为100~200r/min时,以叶轮上叶片弧长为特征长度的雷诺数为e=(0.8~1.6)×104次方。根据用途不同,实际横流风机的雷诺数为104~105,我们的模拟试验情况与实际很接近。
试验是按如下方法进行的,在水槽内水面静止的状态下启动电机,并逐渐加速,观察流场的形成过程。待转速和流场稳定后,用测量各处水面相对高度的办法,确定各处的静压在水面上洒飘浮物,观察l流体的流动状态,并进行摄影。
