这对旋涡的强度与蜗壳运行的工况有关在设计工况下,玻璃钢离心风机,涡对的强度很弱,但在变工况时,高压离心风机,涡对的强度,大。
随着工况点流量的增加,位于径向截面梯形区的旋涡发展强度也会增大,烟台离心风机,甚至会充满整个梯形区,这就造成了梯形区内由于旋涡的粘性耗散所造成的总压损失增加。因此,梯形截面蜗壳内梯形区中由于旋涡的粘性耗散所造成的粘性损失是影响蜗壳内部流动效率的个重要因素。
离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析
计算网格与边界条件网格生成采用分区分块技术,将叶轮与蜗壳内各布置约30万个网格,并对壁面附近网格进行局部加密。2给出了整个蜗壳的维网格分布。
计算时进口给定流量与流动方向;出口给定背压;壁面给定无滑移条件。计算残差下降个量级即认为计算收敛。
3计算结果与分析纵观各工况下径向截面**谱35,可以发现,在绝大部分的截面上都存在着个涡对,其中涡位于径向截面的梯形区内,另涡位于该截面的矩形区内为了简便起,以下称在梯形区的涡为丁涡,在矩形区的涡称只涡。