低流风机的低噪与经济运行是近年来研究的热点之一。从上世纪90年始,国内外对弯掠叶片进行了广泛深入的研究,并将其应用到低流通风机中,取得了良好的效果。轴流风机的性能与叶片数、叶片安装角、转速、吹风方式、径向间隙和轴向间隙都有着密切的关系[1-2] 。
研究表明:减小叶顶间隙能提高风机性能[3] ;对于不同的应用场合,改变叶片安装角是调节风机出口流量
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低流风机的低噪与经济运行是近年来研究的热点之一。从上世纪90年始,国内外对弯掠叶片进行了广泛深入的研究,并将其应用到低流通风机中,取得了良好的效果。轴流风机的性能与叶片数、叶片安装角、转速、吹风方式、径向间隙和轴向间隙都有着密切的关系[1-2] 。

研究表明:减小叶顶间隙能提高风机性能[3] ;对于不同的应用场合,改变叶片安装角是调节风机出口流量和压力的重要途径[4] 。在某些场合,客户对风机的吹风形式(前吹、后吹)有着特定的要求。因此,深入开展弯掠风机叶轮采用不同安装结构的试验研究,对寻求设计优良风机性能的方案和拓宽弯掠风机的应用范围具有重要意义。
为了解决这个矛盾,不得不牺牲正向工作时的,将叶型改成“对称翼型”,这就使风机常年在低效率下工作,造成了电力的极大浪费;有的还研究了各种动、静叶的配置结构。近年来出现了一种“S型”叶型的风机 , 风机的反风性能有所提高,但由于风机叶型偏离机翼翼型太多,风机正向效率不高也就很自然的了。

因此,既要坚持通过反转实现反风,又要从气动设计方面入手。那么,试图设计一种新翼型来兼得正、反风同样的工作,这无疑是走进了死胡同。既然单纯气动的路子走不通,就不妨换个思路,从结构设计入手又会怎样?本文就此作了一次尝试。
风机换向机构
风机换向机构是该反风方法的关键部件。风机绕其纵向对称轴旋转180°,即水平换向靠一套旋转机构来完成。风机的整个质量通过一个支架稳稳地坐落在可旋转的底盘上,底盘与底座之间有一圈大滚珠,形似一个大的“止推轴承”。风机的换向旋转靠一根与风机和旋转底盘垂直联结的粗大的轴带动。
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