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机械毕业设计全套
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焦作大学离心风机的设计,机械毕业设计全套
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毕业设计(论文) 中图分类号: 离心风机的设计 专业名 称: 计算机辅助设计与制造 学生姓名: 朱新雨 导师姓名: 李玉中 焦作大学机电工程系 2007年 月 nts焦作大学毕业设计 引言 引言 通 风机 是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。通 风机 广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉 和工业 炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 通 风机 的工作原理与 透平 压缩机 基本相同,只是由 于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。 通 风机 已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心通 风机 基本相同。 1862 年,英国的圭贝尔发明离心通 风机 ,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为 40左右,主要用于矿山通风。 1880 年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心通 风机 ,结构已比较完善了。 1892 年法国研制成横流通 风机 ; 1898 年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心通风机 ,并为各国所广泛采用; 19 世纪,轴流通 风机 已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为 100 300 帕,效率仅为 15 25,直到二十世纪 40 年代以后才得到较快的发展。 1935 年,德国首先采用轴流等压通 风机 为 锅炉 通风和引风; 1948 年 ,丹麦制成运行中动叶可调的轴流通 风机 ;旋轴流通 风机 、子午加速 轴流通 风机 、斜流通 风机 和横流通 风机 也都获得了发展。 按气体流动的方向,通 风机 可分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。 离心通 风机 工作时,动力机 (主要是电动机 )驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通 风机 。 离心通 风机 主要由叶轮和机壳组成,小型通 风机 的叶轮直接装在电动机上中、大型通 风机 通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通 风机 一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通 风机 。 叶轮是通 风机 的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡或动平衡校正才能保证通 风机 平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。 前向叶轮产生的压力最大,在流量和转数一定时,所需叶轮直径最小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力最小,所需叶轮直径最大,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片最简单,机翼型叶片最复杂。 为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通 风机 的叶轮也有采用铝合金铸造的。 轴流式通 风机 工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通 风机 的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有 100 毫米左右,大型的可达 20 米以上。 nts焦作大学毕业设计 引言 小型低压轴流通 风机 由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通 风机 由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为 2 24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为 1045,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通 风机 的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。 斜流通 风机 又称混流通 风机 ,在这类通 风机 中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通 风机 的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机 兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。 横流通 风机 是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通 风机 。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。 与其他类型低速通 风机 相比,横流通 风机 具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。 通 风机 的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通 风机 的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通 风机 的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通 风机 内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通 风机 的输入功 率,即轴功率。通 风机 有效功率与轴功率之比称为效率。通 风机 全压效率可达 90。 通 风机 未来的发展将进一步提高通 风机 的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流通 风机 代替大型离心通 风机 ;降低通 风机 噪声;提高排烟、排尘通风机 叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。 nts 中图分类号: 密级: UDC: 单位代码: (以上内容为宋体五号加黑) 离 心 风 机 的 设 计 论 文 英 文 题 目 (论文题目为宋体二号加黑) 姓 名 学 制 专 业 研究方向 导 师 职 称 论文提交日期 论文答辩日期 (以上内容为宋体四号加黑) 焦作大学 机电工程系 (宋体四号加黑) nts 摘要 离心式通风机的设计包括气动设计计算,结构设计和强度计算等内容。离心式通风机的气动设计分相似设计和理论设计两种方法。相似设计方法简单,可靠,在工业上广泛使用。而理论设讲方法用于设计新系列的通风机。本 文在了解 离心通风机的基本组成,工作原理以及设计的一般方法 的基础上,设计了一种离心通风机。 关键字:离心式通风机 工作原理 设计方法 ABSTRACT The design of Centrifugal fan includes the calculation of aerodynamic and the structure etc. The aerodynamic design of Centrifugal fan has two kinds of methods: one is the likeness designs, the other is theoretical designs. Based on above, this article designed a Centrifugal fan based on above. Key words: Centrifugal fan; working principle; design method nts目录 1. 引言 (1) 2. 离心式通风机的结构及原理 (3) 2.1 离心 式 风机的基本组成 (3) 2.2 离心 式 风机的原理 (3) 2.3 离心 式 风机的主要结构参数 (4) 2.4 离心 式 风机的传动方式 (5) 3.离心 式 通 风机的设计 (5) 3.1 通风机设计的要求 (5) 3.2 设计步骤 (6) 3.2.1 叶轮尺寸的决定 (6) 3.2.2 离心通风机的进气装置 (13) 3.2.3 蜗壳设计 (14) 3.2.4 参数计算 (20) 3.3 离心风机设计时几个重要方案的选择 (24) 4.结论 (25) 附录 (25) nts焦作大学毕业设计 正文 3 2. 离心式 通风机的结构及原理 2.1 离心风机的基本组成 主要由叶轮 、 机壳 、 进口集流器 、 导流片 、 联轴器 、 轴 、 电动机等部件组成。旋转的叶轮和蜗壳式的外壳。旋转叶轮的功能是使空气获得能量; 蜗壳的功能是收集空气,并将空气的动压有效地转化为静压。 2.2 离心风机的原理 叶轮旋转产生的离心力使空气获得动能 , 然后经蜗壳和蜗壳出口扩散段将部分动能转化为静压。这样 ,风机出口的空气就是具有一定静压的风流。 1-进气室; 2-进气口; 3-叶轮; 4-蜗壳; 5-主轴; 6-出气口; 7-扩散器 nts焦作大学毕业设计 正文 4 2.3 离心风机的主要结构参数 如图所示,离心风机的主要结构参数如下。 叶轮外 径 , 常用 D 表示; 叶轮宽度 , 常用 b 表示; 叶轮出口角 ,一般用表示。叶轮按叶片出口角的不同可分为三种 : 前向式叶片弯曲方向与旋转方向相同 , 90 (90 160 ); 后向式叶片弯曲方向与旋转方向相反 , Q正常 时,流动偏向出口在舌部出现涡流及低压,使通风机性能变坏。下降,功率 N加大,一般蜗舌头部的半径 取 蜗舌与叶轮的间隙 t一般取 (后向叶轮 ) (前向叶轮 ) t过小在大流量时会升高一些,但 下降,噪音加大。 t过大,噪音会低一些,但及 下降。 nts焦作大学毕业设计 正文 20 蜗壳出口蜗舌 3.2.4参数计算 1. 根据给定的设计参数 Q,求其比转速,即 设计时转速 n可能未给,先初定,然后确定通风机的类型及叶片型式: ns=2.712 前向叶片离心式 ns=3.616 后向叶片离心式 ns1617 双吸入式并联离心式 ns=1836 轴流式 2. 初步选择叶片出口角 : 一般后向叶轮叶片出口角 范围为,最好。机翼型叶片时效率较高。与 成线性关系。 或: nts焦作大学毕业设计 正文 21 3. 用所选的 ,查图 3-26或计算,给出 ,计算: 一般: =0.60.8 强后向叶片 =0.81.2 后向叶片 =1.21.4 径向叶片 =1.42.4 前向叶片 4. 确定出口半径 D2 这样可进一步判断是否合理。一般同步转速 , p为极对数。 5. 确定进口的直径 D1(例如 时为式( 3-6c): 为此先算 nts焦作大学毕业设计 正文 22 上式只适用于 0.3的前向叶轮: 6. 确定进口直径: 7. 确定叶片数 Z: 8. 确定 b2和 b1: 后向叶轮时: 式中: 对于后向叶轮: 对于前向叶轮: ns= 4.511.7 =0.250.35 b1=1.21.5 =0.350.5 b1=1.52.0 0.5 b1=2.02.5 取直平前盘 b2=b1。锥形前盘时,给定一定的 ,取 值不要太大。 9. 进口叶片角 nts焦作大学毕业设计 正文 23 气流角 取为冲角 : 10. 验算全压 如果偏离太大,修正 和 Z值。 11. 叶片绘型 12. 决定蜗壳尺寸 ( 1) 计算蜗壳宽度 B 一般经验公式为: 或 低比转数取下限,高比转速取上限。 为叶轮进口直径, ( 2) 计算蜗壳出口 A: 一般取 ( 3) 用等基方法或不等基方法计算蜗壳内壁线, nts焦作大学毕业设计 正文 24 ( 4) 决定 蜗舌尺寸 蜗舌头部半径 间隙: (后向叶片) (前向叶片) 13. 计算功率 其中 k为安全系数 ,方法 k=1.15. 3.3 离心风机设计时几个重要方案的选择 : (1)叶片型式的合理选择:常见风机在一定转速下,后向叶轮的压力系数中 t 较小,则叶轮直径较大,而其效率较高;对前向叶轮则相反。 (2)风机传动方式的选择:如传动方式为 A、 D、 F 三种,则风机转速与电动机转速相同;而 B、 C、 E 三种均为变速,设计时可灵活选择风机转速。一般对小型风机广泛采用与电动机直联的传动 A,对大型风机 ,有时皮带传动不适,多以传动方式 D、 F 传动。 对高温、多尘条件下,传动方式还要考虑电动机、轴承的防护和冷却问题。 (3)蜗壳外形尺寸的选择:蜗壳外形尺寸应尽可能小。对高比转数风机,可采用缩短的蜗形,对低比转数风机一般选用标准蜗形。有时为了缩小蜗壳尺寸,可选用蜗壳出口速度大于风机进口速度方案,此时采用出口扩压器以提高其静压值。 (4)叶片出口角的选定:叶片出口角是设计时首先要选定的主要几何参数之一。为了便于应用,我们把叶片分类为:强后弯叶片 (水泵型 )、后弯圆弧叶片、后弯直叶片、后弯机翼形叶片;径向出口叶片、径 向直叶片;前弯叶片、强前弯叶片 (多翼叶 )。 (5)叶片数的选择:在离心风机中,增加叶轮的叶片数则可提高叶轮的理论压力,因为它可以减少相对涡流的影响 (即增加 K 值 )。但是,叶片数目的增加,将增加叶轮通道的摩擦损失,这种损失将降低风机的实际压力而且增加能耗。因此,对每一种叶轮,存在着一个最佳叶片数目。 (6)全压系数 t 的选定:设计离心风机时,实际压力总是预先给定的。这时需要选择全压系数 t。 (7)叶轮进 出口的主要几何尺寸的确定:叶轮是风机传递给气体能量的唯一元件, 其设计对风机影响甚大;能否正确确定叶轮的主要结 构,对风机的性能参数起着关键作用。它包含了离心风机设计的关键技术 -叶片的设计。而叶片的设计最关键的环节就是如何确定叶片出口角 2A。 nts焦作大学毕业设计 正文 25 4. 结论 在设计离心风机时,关键就是掌握好叶轮叶片出口角 2A 的确定。 根据叶 片出口 角 2A 的不 同, 可将 叶 片分成 三种型 式即 后弯叶 片(2A 90 ),径向出口叶片 (2A=9
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