-
公开(公告)号:CN112483465A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011269209.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 华中科技大学 , 广东顺威精密塑料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合弯掠式轴流风扇结构及其设计方法,包括有轮毂和叶片;所述叶片的积叠方式为叶片截面弦长中点积叠,且弯积叠线为抛物线,掠积叠线为三次B样条曲线,所述叶片外缘设置为翻边结构;定义所述叶片叶高方向为Y轴正方向,所述轮毂轴心方向为X轴方向,记轮毂截面处的半径为RH,叶顶截面处的半径为RT,轮毂到叶顶之间任意截面处的半径为;通过采用将叶片外缘翻边结构设计分开参数化设计,有利于提高轴流风扇叶片的设计效率,同时保证叶片外缘翻边结构设计更合理,有利于减少流动损失,能有效提高轴流风扇的效率、降低噪声。
-
公开(公告)号:CN118224124A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410416601.4
申请日:2024-04-08
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及风机技术领域,提供了一种叶轮及离心风机,其中,所述叶轮包括轮毂、沿所述轮毂的周向间隔设置的多个叶片、盖设于所述轮毂的其中一端的第一盖板以及环绕所述轮毂的另一端固定设置的第二盖板;所述第一盖板和所述第二盖板分别与多个所述叶片固定连接;所述叶片包括设置于靠近所述叶轮的中心的第一叶片部以及与所述第一叶片部间隔且设置于远离所述叶轮的中心的第二叶片部,所述第一叶片部和所述第二叶片部分别为弧形结构。本发明中的叶轮可以由叶片压力面侧的高压区通过第一叶片部和第二叶片部的间隙形成压力梯度,以削弱高流速状况下叶片吸力面侧的非活跃流动区,进而减少叶道内部的流动损失,同时提升叶片设计的灵活性。
-
公开(公告)号:CN112483465B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202011269209.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 华中科技大学 , 广东顺威精密塑料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合弯掠式轴流风扇结构及其设计方法,包括有轮毂和叶片;所述叶片的积叠方式为叶片截面弦长中点积叠,且弯积叠线为抛物线,掠积叠线为三次B样条曲线,所述叶片外缘设置为翻边结构;定义所述叶片叶高方向为Y轴正方向,所述轮毂轴心方向为X轴方向,记轮毂截面处的半径为RH,叶顶截面处的半径为RT,轮毂到叶顶之间任意截面处的半径为;通过采用将叶片外缘翻边结构设计分开参数化设计,有利于提高轴流风扇叶片的设计效率,同时保证叶片外缘翻边结构设计更合理,有利于减少流动损失,能有效提高轴流风扇的效率、降低噪声。
-
公开(公告)号:CN115628228A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211146710.6
申请日:2022-09-21
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明属于风机相关技术领域,其公开了一种具有非均匀分布分流叶片的离心叶轮及其应用,所述离心叶轮包括:相对设置的轮盖和轮盘;设于所述轮盘和轮盖之间的多个主叶片和多个分流叶片,多个主叶片和多个分流叶片均沿所述轮盘非均匀布置且旋向均与轮盘工作时的旋转方向一致,所述分流叶片的数量和主叶片的数量相等,相邻两主叶片之间设置一分流叶片,且所述分流叶片靠近主叶片的压力面。本申请可以有效抑制叶片尾缘处的流动分离和二次流,提高出口静压及效率,降低噪声。
-
公开(公告)号:CN117968240A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410100132.5
申请日:2024-01-24
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种带涡流抑制的导风圈及空调器,包括:导风圈直线段、形成于所述导风圈直线段一端的导风圈进口段、以及形成于所述导风圈直线段的另一端的导风圈出口段;所述导风圈进口段和所述导风圈出口段均为圆弧形结构;所述带涡流抑制的导风圈还包括由所述导风圈直线段的内壁面凸出形成的凸起结构,所述凸起结构位于所述导风圈直线段与所述导风圈进口段的连接处。本发明带涡流抑制的导风圈将凸起结构增设在导风圈内壁面,以实现对叶顶泄漏涡的抑制;有效减少由于涡流脱落带来的能量损失和宽频噪声,从而使空调室外机的声品质得以提升。
-
公开(公告)号:CN118070454B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410444155.8
申请日:2024-04-15
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/10 , F04D17/16 , F04D29/42 , F04D29/44 , G06F111/06 , G06F113/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及双级离心风机技术领域,尤其涉及一种用于清洁电器的双级离心风机及其设计方法,其设计方法包括对双级离心风机建立#imgabs0#三维坐标系;在#imgabs1#二维坐标系下,分别控制双级离心风机的子午流域中上蜗壳型线和内凸台型线;在上蜗壳型线和内凸台型线之间截取数个三维的静子导叶域截面,将截取的各三维的静子导叶域截面转换为二维平面,进行设计二维静子导叶的叶型;再转换得到上蜗壳流道中的三维静子导叶;将设计的上蜗壳型线和内凸台型线转换为上蜗壳和内凸台,再与一级叶轮、二级叶轮和设计得到的三维静子导叶合并得到双级离心风机。本发明设计得到的双级离心风机具有效率高、噪音低、真空度大、吸尘效果好的优点。
-
公开(公告)号:CN117910172A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410315786.X
申请日:2024-03-20
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , F04D29/38 , F04D29/66 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及轴流风机技术领域,尤其涉及一种轴流风机叶片的设计方法与设计装置,设计方法包括:根据轴流风机叶片的几何形状,沿叶片根部到叶片顶部的方向划分为多个叶片基元级;根据每一所述叶片基元级位于整个所述轴流风机叶片的位置,确定每一所述叶片基元级的安装角;根据所述轴流风机叶片的吸力、压力面方向,确定每一所述叶片基元级在叶片尾缘上的倒圆;以所述轴流风机叶片的叶片前缘的型线为目标型线,按照预设曲线规则进行数学优化处理,得到优化目标型线;以所述安装角、所述倒圆、所述优化目标型线作为设计参数通过三维软件进行处理合并,得到轴流风机叶片。本发明设计得到的轴流风机叶片前缘、后缘的气流更稳定,降低了噪声。
-
公开(公告)号:CN117869333A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410014736.8
申请日:2024-01-03
Applicant: 华南理工大学 , 广东顺威精密塑料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及双级轴流风机技术领域,尤其涉及一种采用盘式电机的双级轴流风机及其设计方法,其设计方法包括对双级轴流风机建立z‑r‑θ三维坐标系;在z‑r二维坐标系下,将双级轴流风机的子午流域分为一级转子域、静子域和二级转子域;根据导圈半径和盘式电机的安装尺寸限定一级转子域、静子域和二级转子域的轴向长度参数和径向长度参数之间的关系;并分别控制子午流域中的导圈型线和轮毂型线;将上述型线转换为盘式电机和导圈,根据盘式电机上划分的一级转子域、静子域和二级转子域分别安装一级动叶、静叶和二级动叶;再与导圈合并得到双级轴流风机。本发明设计得到的一种采用盘式电机的双级轴流风机具有转速低、静压高、噪音低的优点。
-
公开(公告)号:CN117094181B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311351904.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及离心风机技术领域,尤其涉及一种非等厚度扭曲后向离心风机及其设计方法和装置,包括根据叶轮基本参数,通过多点控制法分别控制叶轮的轮盖型线和轮盘型线,沿垂直于旋转轴的方向截取数个叶高轴向截面,并通过保角变换转换为二维矩形平面;在每个二维矩形平面上设计中弧线和厚度分布,得到每个二维矩形平面对应的叶型;将设计的各叶型通过二维的平面坐标系转换回二维的 截面坐标系,得到叶轮的设计参数;在 坐标系下,通过多点控制法按照渐阔流道的方式设计蜗壳型线,得到蜗壳的设计参数。本发明便捷地做到参数可调,以减少了人工误差并提高了设计效率,同时能够有效地提高风机性能,具有非常大的应用价值。
-
公开(公告)号:CN117094181A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311351904.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 广东顺威精密塑料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及离心风机技术领域,尤其涉及一种非等厚度扭曲后向离心风机及其设计方法和装置,包括根据叶轮基本参数,通过多点控制法分别控制叶轮的轮盖型线和轮盘型线,沿垂直于旋转轴的方向截取数个叶高轴向截面,并通过保角变换转换为二维矩形平面;在每个二维矩形平面上设计中弧线和厚度分布,得到每个二维矩形平面对应的叶型;将设计的各叶型通过二维的 平面坐标系转换回二维的 截面坐标系,得到叶轮的设计参数;在 坐标系下,通过多点控制法按照渐阔流道的方式设计蜗壳型线,得到蜗壳的设计参数。本发明便捷地做到参数可调,以减少了人工误差并提高了设计效率,同时能够有效地提高风机性能,具有非常大的应用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-