










風(fēng)機(jī)的矩形截面蝸殼成型時(shí),蝸殼側(cè)壁只需用鋼板切斷,在滾筒上滾動(dòng)即可。加工制造方便。因此,選擇離心風(fēng)機(jī)常用的矩形截面蝸殼作為風(fēng)機(jī)蝸殼截面的設(shè)計(jì)依據(jù)。介紹了蝸殼型線的設(shè)計(jì)方案。采用等循環(huán)法完成了蝸殼型線的設(shè)計(jì),選擇等邊單元法進(jìn)行了蝸殼型線的近似繪制。
風(fēng)機(jī)蝸殼外形參數(shù)的選擇
蝸殼寬度的選擇和蝸殼較佳寬度的選擇并沒有給出一種固定的計(jì)算方法。建議蝸殼B的寬度為葉輪出口寬度的2-5倍[52-54]。蝸殼的寬度也可通過公式確定。由式計(jì)算的蝸殼寬度為0.069m~0.099m,b值為0.72m,為風(fēng)機(jī)葉輪出口寬度的6倍。通過對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)的建模和數(shù)值計(jì)算,當(dāng)殼體厚度為葉輪出口寬度的6倍時(shí),效率低,流量大,濟(jì)寧風(fēng)機(jī),總壓低。因此,根據(jù)風(fēng)機(jī)的數(shù)值計(jì)算和文獻(xiàn)綜述的結(jié)果,8-39風(fēng)機(jī),蝸殼寬度是葉輪出口寬度的4倍,熱循環(huán)風(fēng)機(jī),即b為0.48m。


因此,風(fēng)機(jī)選擇了LHS方法對(duì)離心風(fēng)機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。風(fēng)機(jī)在實(shí)驗(yàn)的初始階段,收集的數(shù)據(jù)不應(yīng)超過總實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的25%。假設(shè)收集的總數(shù)據(jù)n=10天(d為輸入變量的維數(shù)),初始實(shí)驗(yàn)中收集的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)n 0應(yīng)滿足n 0<0.25n=2.5d的要求,因此本文采用n 0=0。實(shí)驗(yàn)初期采用25N作為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集的硬件實(shí)現(xiàn)方案如圖1所示。首先,用傳感器測(cè)量被測(cè)通風(fēng)機(jī)的入口壓力、溫度、流量和轉(zhuǎn)速。然后將測(cè)量數(shù)據(jù)通過總線傳輸?shù)紻AQ數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。風(fēng)機(jī)的DAQ數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通過I/O設(shè)備將數(shù)據(jù)打包到上位機(jī)中。由于變量之間的維數(shù)差異,采集到的數(shù)據(jù)沒有直接應(yīng)用于模型訓(xùn)練,因此有必要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化,即將無量綱數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為無量綱數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)映射到[0,6-51風(fēng)機(jī),1]的范圍內(nèi),以提高模型的收斂速度和精度。模型。模型訓(xùn)練和模型驗(yàn)證離心風(fēng)機(jī)性能預(yù)測(cè)模型的訓(xùn)練結(jié)構(gòu)如圖2所示。該結(jié)構(gòu)可分為兩部分:數(shù)據(jù)采集與處理和模型訓(xùn)練。前者主要完成實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和處理,后者實(shí)現(xiàn)了性能預(yù)測(cè)模型的建立和驗(yàn)證。首先,采用LHS方法采集離心風(fēng)機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(入口溫度、壓力、流量和風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速),并對(duì)風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,用于LSSVM模型。




目前風(fēng)機(jī)的湍流數(shù)值模擬方法有直接數(shù)值模擬法、雷諾時(shí)間平均法和大渦模擬法。每個(gè)湍流模型都有其各自的優(yōu)缺點(diǎn)。對(duì)于直接數(shù)值模擬方法,其優(yōu)點(diǎn)是可以在不引入經(jīng)驗(yàn)?zāi)P图僭O(shè)的情況下模擬流場(chǎng)中各尺寸的湍流波動(dòng),因此被稱為的湍流波動(dòng)。精細(xì)計(jì)算風(fēng)機(jī)流體數(shù)值模擬方法的缺點(diǎn)是在直接數(shù)值計(jì)算中,網(wǎng)格尺寸要求很小,導(dǎo)致計(jì)算量的增加。它通常需要較大的內(nèi)存和快速的CPU,因此在實(shí)際工程中很難應(yīng)用。雷諾時(shí)間平均法是工程中常用的數(shù)值模擬方法。風(fēng)機(jī)通過引入雷諾應(yīng)力的封閉方程,可以求解時(shí)間平均雷諾方程。其優(yōu)點(diǎn)是避免了直接數(shù)值模擬計(jì)算量過大的問題,但這些經(jīng)驗(yàn)?zāi)P椭贿m用于有限的環(huán)境。直接數(shù)值模擬(DNS)是瞬時(shí)湍流控制方程的直接解。DNS的較大優(yōu)點(diǎn)是它不需要對(duì)湍流進(jìn)行任何簡(jiǎn)化或近似。理論上,可以得到相對(duì)準(zhǔn)確的結(jié)果。然而,直接風(fēng)機(jī)數(shù)值模擬所需的網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)數(shù)量巨大,計(jì)算量大。目前,只有一些簡(jiǎn)單的流動(dòng)機(jī)理可以研究,如室內(nèi)空氣流動(dòng)、靜水中的氣泡上升、顆粒與筒體在流動(dòng)過程中的碰撞磨損等。
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