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杨经理
在考虑产生的余热不变、空气的各物理特性不变、进出口面积合理的情况下,就会得到外界温度越低,屋顶风机厂房内的气流流速就会越高,就是同等条件下,外界温度降低,厂房内换气次数就会相应增多.要保证厂房内的换气次数就应该针对外界温度最高的一段时期测算厂房内的气流流速,在试验数据下才能验算只依靠自然通风能达到换气次数。当然,厂房内的气流流速也跟厂房的进出口面积有直接关系。 www.sdjxfengji.com
研究对象为R40风机叶片,叶片选用CLARK-Y翼型。相对厚度为12%,工作时的转速为1440r/min。叶片各控制截面的参数见表3.13。叶片材料为玻璃纤维增强塑料,弹性模量为7.2X10'MPa,密度2600kg/m3,泊松比为0.3.
对于风机的叶型是通过多个截面的参数来定义的,通过曲面连接得到扭曲的风机叶型形状。所以在建模过程中,采用了由点到线再到面,最后到体的建模方法。在 中建立叶片模型如图3.58所示。
由于各并联支管间距较小,沿干管轴向布置的各支管较多,且结构相同,因此,数学上呈离散、间断分布的干管内轴向流动特性分布及静压相对并联支管的分配的流动特性十分接近按节距平均后的中值线,后者可进一步按连续模型处理。由于干管内静压变化主要由分流和并联支管局部阻力的直接作用和并联支管阻力的间接作用所致,干管内沿程摩擦阻力对其影响很小,甚至可以忽略不计。对于支管的流速而言,在x轴方向.随转x的增大,流速会逐渐增加,而且在支管截面积与干管断面积之比不是很人的时候,w与x之间基本上呈线性变化:对于千管内的静压而言,在x轴方向,随着x的增大,静压值会逐渐增大:从风机并联的角度来分析,就是越靠近支管末端的排风口,其管道的阻力系数就越小,因而风机的风量就越大,所以对于选用相同类型的风机来说,因该集中布置在厂房的尾部.并且越靠近尾部越好。 本文针对隧道型厂房的通风降温进行了实验和熟悉模拟研究,由于工艺限制,只能采用集中是全面通风的方式进行通风降温,通过研究
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