轴套对轴承内圈和风扇叶轮起轴向定位作用,轴套与轴间隙配合。长时间运行后,轴套松开,用轴套上的自攻螺钉固定轴套。短期内效果很好,但不到一个月后轴套仍会松动。分析表明,要解决松动问题,必须有牢固的配合间隙填料,要解决漏油问题,必须消除鼓风机对轴承座的漏气现象。然后,建议采用高压注胶将胶水注入轴套与轴之间的间隙,以解决轴套松动漏气的问题。通过在轴套的外环上增加导向环来改变风向的方法消除了
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轴套对轴承内圈和风扇叶轮起轴向定位作用,轴套与轴间隙配合。长时间运行后,轴套松开,用轴套上的自攻螺钉固定轴套。短期内效果很好,但不到一个月后轴套仍会松动。分析表明,要解决松动问题,必须有牢固的配合间隙填料,要解决漏油问题,必须消除鼓风机对轴承座的漏气现象。然后,建议采用高压注胶将胶水注入轴套与轴之间的间隙,以解决轴套松动漏气的问题。通过在轴套的外环上增加导向环来改变风向的方法消除了轴承的漏油。
随着数值计算和电子计算机的发展,离心风机叶片的设计可以采用更复杂的方法。苗水淼等人利用“完全可控涡流”的概念,通过流线曲率法,建立了叶轮子午面上的叶轮设计方法。该方法已推广到工程领域,并取得了显著的效果。然而,该方法叶轮设计成功的关键是如何在子午流面上给出合理的叶片涡流分布。一方面,需要丰富的设计经验;另一方面,也有必要在设计过程中不断改进设计结果,以符合叶片涡流的分布规律,并在期末设计率的涡轮机。
为了确定整个子午面上的可控涡,可以沿轮盘和轮盖给出rCu,用线性插值法确定rCu在整个子午面上的分布,用经验公式确定可控涡的分布,用给定的叶片载荷法设计离心风机叶片。上述方法均采用流线曲率法,设计的三维离心风机叶片不能直接应用于二维离心风机叶片。然而,数值计算表明,离心风机二维叶片的内部流动结构是一种更加复杂的三维流动。因此,如何利用三维流场计算方法进一步设计的二维离心叶轮是提高离心风机设计技术的关键。
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