可逆轴流风机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109505788B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811595197.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种可逆轴流风机,包括动叶轮,所述动叶轮包括多个动叶,所述动叶采用对称的S型叶型,动叶以其最大内切圆的圆心呈中心对称;所述最大内切圆圆心位于距离动叶前缘50%轴向弦长处;所述动叶的叶高505mm至555mm,动叶弦长为295mm至305mm。本发明结构设计可使风机在达到一定的流量和压升的同时,实现气流流动的高效性。

    一种跨音扇形叶栅实验台及来流均匀性控制方法

    公开(公告)号:CN108398227B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810315100.1

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种跨音扇形叶栅实验台及跨音扇形叶栅入口来流均匀性控制方法,其中实验台包括:安装在风洞出口处的圆变圆段;从所述圆变圆段向后延伸且与之连通的圆变扇段;从所述圆变扇段向后延伸且与之连通的扇形直管段;从所述扇形直管段向斜后方延伸且与之连通的扇形斜管段,用于使轴向来流进行折转,且所述扇形斜管段中设置有至少一个导向叶栅;设置于所述扇形斜管段的出口处的扇形实验段,所述扇形实验段中设置有实验叶栅。本发明在收缩段后布置扇形直管段和扇形斜管段,从而得到实验叶栅所需来流方向的气流,并在扇形斜管段中加装至少一个导向叶栅,实现实验叶栅入口气流气动参数分布均匀。

    高亚音平面叶栅抽吸装置

    公开(公告)号:CN109737089A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910038864.5

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种高亚音平面叶栅抽吸装置,包括叶栅流道抽吸稳压箱和四个管路稳压箱,所述叶栅流道抽吸稳压箱设置在风机抽吸管路的末端;其中两个管路稳压箱对称设置在叶栅上盖板的两侧,另个两个管路稳压箱对称设置在叶栅下盖板的两侧,每个管路稳压箱分别通过流通管路连通叶栅流道抽吸稳压箱。本发明通过加装的稳压箱实现均匀抽吸,可保证平面叶栅试验中数据采集的准确性和气动参数的周期性;并解决传统平面叶栅实验二元性差等问题,满足实验精度要求。

    低反力度压气机非定常振荡吸吹装置

    公开(公告)号:CN109751288B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910038822.1

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种低反力度压气机非定常振荡吸吹装置,它设置在气流输送管路内,包括静止圆盘、动圆盘、步进电机和导流罩,静止圆盘固定在气流输送管路上,静止圆盘的一侧表面与动圆盘连接,另一侧表面设置导流罩,动圆盘通过步进电机的输出轴带动旋转;静止圆盘上设置主通气孔,动圆盘上设置辅助通气孔。本发明能够显著降低流动控制对抽吸位置的敏感响应特性,达到有效抑制气流输送管路内复杂三维流动分离的目的,降低损失。

    高负荷压气机附面层非定常振荡抽吸流动控制方法

    公开(公告)号:CN109681475A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811628842.6

    申请日:2018-12-28

    CPC classification number: F04D29/682

    Abstract: 本发明涉及一种高负荷压气机附面层非定常振荡抽吸流动控制方法,基于附面层抽吸流动控制方法实现,包括:所述非定常振荡抽吸流动控制方法引入合成射流技术作为人为非定常激励,促发附面层抽吸流动控制中的吸气流量产生周期性振荡变化,进而在抽气过程中引入非定常激励效应,调节流场的非定常特性。本发明方法可以达到有效抑制流道内复杂三维流动分离的目的,并降低损失,增大折转角,从而能够大幅度提升压气机的气动性能,减少流动堵塞。

    高负荷高通流能力的轴流风机

    公开(公告)号:CN109505790A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811626640.8

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种高负荷高通流能力的轴流风机,它包括叶轮,所述叶轮包括多个进口导叶、多个动叶和多个静叶;多个进口导叶沿圆周方向均匀设置在轮毂进口侧,多个静叶沿圆周方向均匀设置在轮毂出口侧,多个动叶沿圆周方向均匀设置在进口导叶和静叶之间;所述风机的进口轮缘半径为890~910mm,进口轮毂比为0.74~0.77,子午流道水平无收缩,导叶、动叶和静叶的叶高均为205~230mm。本发明风机进口的高轮毂比和短叶高保证了风机具有高通流能力的优势,进而促进了有效迎风面积减小,通流效率提高。

    可逆轴流风机
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109505788A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811595197.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种可逆轴流风机,包括动叶轮,所述动叶轮包括多个动叶,所述动叶采用对称的S型叶型,动叶以其最大内切圆的圆心呈中心对称;所述最大内切圆圆心位于距离动叶前缘50%轴向弦长处;所述动叶的叶高505mm至555mm,动叶弦长为295mm至305mm。本发明结构设计可使风机在达到一定的流量和压升的同时,实现气流流动的高效性。

    高亚音平面叶栅抽吸装置

    公开(公告)号:CN109737089B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910038864.5

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种高亚音平面叶栅抽吸装置,包括叶栅流道抽吸稳压箱和四个管路稳压箱,所述叶栅流道抽吸稳压箱设置在风机抽吸管路的末端;其中两个管路稳压箱对称设置在叶栅上盖板的两侧,另个两个管路稳压箱对称设置在叶栅下盖板的两侧,每个管路稳压箱分别通过流通管路连通叶栅流道抽吸稳压箱。本发明通过加装的稳压箱实现均匀抽吸,可保证平面叶栅试验中数据采集的准确性和气动参数的周期性;并解决传统平面叶栅实验二元性差等问题,满足实验精度要求。

    一种跨音扇形叶栅实验台及来流均匀性控制方法

    公开(公告)号:CN108398227A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810315100.1

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种跨音扇形叶栅实验台及跨音扇形叶栅入口来流均匀性控制方法,其中实验台包括:安装在风洞出口处的圆变圆段;从所述圆变圆段向后延伸且与之连通的圆变扇段;从所述圆变扇段向后延伸且与之连通的扇形直管段;从所述扇形直管段向斜后方延伸且与之连通的扇形斜管段,用于使轴向来流进行折转,且所述扇形斜管段中设置有至少一个导向叶栅;设置于所述扇形斜管段的出口处的扇形实验段,所述扇形实验段中设置有实验叶栅。本发明在收缩段后布置扇形直管段和扇形斜管段,从而得到实验叶栅所需来流方向的气流,并在扇形斜管段中加装至少一个导向叶栅,实现实验叶栅入口气流气动参数分布均匀。

    高负荷高通流能力的轴流风机

    公开(公告)号:CN109505790B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811626640.8

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种高负荷高通流能力的轴流风机,它包括叶轮,所述叶轮包括多个进口导叶、多个动叶和多个静叶;多个进口导叶沿圆周方向均匀设置在轮毂进口侧,多个静叶沿圆周方向均匀设置在轮毂出口侧,多个动叶沿圆周方向均匀设置在进口导叶和静叶之间;所述风机的进口轮缘半径为890~910mm,进口轮毂比为0.74~0.77,子午流道水平无收缩,导叶、动叶和静叶的叶高均为205~230mm。本发明风机进口的高轮毂比和短叶高保证了风机具有高通流能力的优势,进而促进了有效迎风面积减小,通流效率提高。

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