Радиальное рабочее колесо вентилятора

Изобретение относится к вентиляторной технике, а именно к радиальным рабочим колесам вентиляторов. Технический результат: повышение напорной характеристики при увеличении прочности лопаток и радиального рабочего колеса. Радиальное рабочее колесо содержит передний 1 и основной 2 диски, расположенные между ними лопатки 3. Поверхность переднего диска 1 имеет вид усеченного конуса с криволинейной образующей, лопатки 3 выполнены листовыми, с прилегающим к переднему диску наплывом 5 на выходе из рабочего колеса, и с передней кромкой 6 с вихреобразователем в виде стержня 8, и с вырезом 7 у основного диска 2. Стержень 8 соединен с основным диском 2 с образованием зазора 9 между ним, передней кромкой 6 и основным диском 2. В зазоре 9 и на стержне 8 формируется вихревое обтекание лопатки 3, что затягивает отрыв пограничного слоя с поверхности лопатки 3 и основного диска 2, с одновременным увеличением прочности лопатки 3 и рабочего колеса. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Изобретение относится к вентиляторной технике, а именно, к радиальным рабочим колесам вентиляторов.

Из уровня техники известны радиальные рабочие колеса вентиляторов.

В описании изобретения KR 20190063079, МПК F04D 17/10; F04D 29/28; F04D 29/30; F04D 29/66, дата публикации 07.06.2019 г., [1], представлено радиальное рабочее колесо вентилятора, содержащее передний диск, основной диск, расположенные между дисками лопатки, поверхность переднего диска выполнена в виде усеченного конуса с криволинейной образующей, лопатки выполнены листовыми, передняя кромка лопатки соединена с вихреобразователем. Особенностью радиального рабочего колеса, представленного в изобретении [1], является выполнение вихреобразователя в виде хорошо обтекаемой накладки на передней кромке рабочего колеса, а также выполнение передней и выходной кромок лопаток прямолинейными. В результате обеспечивается безотрывное обтекание лопатки. Однако, при автоматическом регулировании производительности вентилятора, например, путем изменения скорости вращения радиального рабочего колеса, при прямолинейных кромках и обтекаемом вихреобразователе могут возникнуть срывы потока, что ограничивает диапазон угловых скоростей вращения рабочего колеса.

В описании изобретения RU 2013664, МПК F04D 29/28, дата публикации 30.05.1994 г., [2], представлено радиальное рабочее колесо вентилятора, содержащее передний диск, основной диск, расположенные между дисками лопатки, поверхность переднего диска выполнена в виде усеченного конуса с криволинейной образующей, передняя кромка лопатки соединена с вихреобразователем. Особенностью радиального рабочего колеса, представленного в изобретении [2], является выполнение лопаток профилированными, выполнение вихреобразователя в виде полого предкрылка, образующего полость и щель со стороны стенки. В дисках выполнены сквозные отверстия, сообщенные с полостью полого предкрылка, выполненной в форме двух усеченных конусов, сопряженных меньшими основаниями, с винтовыми канавками на боковых поверхностях. Такое выполнение лопатки и вихреобразователя сложное по конструкции и технологии изготовления.

В описании изобретения RU 2617636, МПК F04D 29/28, F04D 29/66, дата публикации 25.04.2017 г., [3], представлено радиальное рабочее колесо вентилятора, содержащее передний диск, основной диск, расположенные между дисками лопатки, поверхность переднего диска выполнена в виде усеченного конуса с криволинейной образующей, лопатки выполнены листовыми, выходная кромка каждой из лопаток выполнена с выступом, прилегающим к переднему диску. Наиболее слабым местом рабочего колеса, представленного в изобретении [3], является листовая лопатка, которая испытывает при увеличении частоты вращения и диаметра рабочего колеса деформации излома в середине лопатки по ширине колеса. Это является недостатком и может ограничивать ширину радиального рабочего колеса, представленного в изобретении [3]. Кроме того, на поверхности лопатки вблизи основного диска происходит сложный разворот потока с осевого направления на радиальное, что ограничивает диапазон углов натекания потока и скорости вращения из-за возможного отрыва пограничного слоя в месте примыкания лопатки к основному диску рабочего колеса.

Радиальное рабочее колесо, представленное в описании изобретения [3], принято в качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения.

Решаемой технической задачей является повышение аэродинамических характеристик радиального рабочего колеса.

Технический результат состоит в повышении напорной характеристики при увеличении прочности лопаток и радиального рабочего колеса.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Радиальное рабочее колесо вентилятора, как и наиболее близкий аналог [3], содержит передний диск, основной диск, расположенные между дисками лопатки, поверхность переднего диска выполнена в виде усеченного конуса с криволинейной образующей, лопатки выполнены листовыми, выходная кромка каждой из лопаток выполнена с выступом, прилегающим к переднему диску, но в отличие от наиболее близкого аналога [3], передняя кромка лопатки о стороны основного диска выполнена с вырезом, передняя кромка лопатки соединена с вихреобразователем, выполненным в виде стержня, соединенного с основным диском с образованием зазора между стержнем, передней кромкой лопатки и основным диском.

Радиальное рабочее колесо вентилятора характеризуется тем, что поверхность вихрегенератора выполнена с рельефной насечкой, направленной от переднего диска к основному диску и в сторону выхода из радиального рабочего колеса, а свободный конец стержня выполнен со скосом.

Изобретение поясняется графическими материалами.

На фиг. 1 представлено радиальное рабочее колесо при виде сбоку.

На фиг. 2 представлен вид А на фиг. 1.

На фиг. 3 представлен выносной элемент Б на фиг. 1.

На фиг. 4 представлена изометрическая проекция радиального рабочего колеса при виде с внутренней стороны лопаток.

На фиг. 5 представлена изометрическая проекция радиального рабочего колеса при виде с внешней стороны лопаток.

На фиг. 6 показана напорная характеристика вентилятора с рабочим колесом с вихреобразователем в виде стержня и без вихреобразователя.

Радиальное рабочее колесо вентилятора устроено следующим образом.

Радиальное рабочее колесо вентилятора содержит передний диск 1, основной диск 2, и расположенные между ними лопатки 3 (фиг. 1). Основной диск 2 соединен со ступицей 4 (фиг. 1, 2, 3). Поверхность переднего диска 1 выполнена в виде усеченного конуса с криволинейной образующей. Лопатки 3 выполнены листовыми. Лопатка 3 на выходе из рабочего колеса выполнена с наплывом 5, примыкающим к поверхности переднего диска 1 (фиг. 1, 4, 5). Передняя кромка 6 лопатки 3 выполнена с вырезом 7 со стороны основного диска 2 и оснащена вихреобразователем, выполненным в виде стержня 8. Стержень 8 соединен с основным диском 2 с образованием зазора 9 между стержнем 8, передней кромкой 6 лопатки 3 и основным диском 2 (фиг. 1, 3, 4)..

В предпочтительном варианте выполнения поверхность стержня 8 выполнена с наклонной рельефной насечкой 10, направленной от переднего диска 1 к основному диску 2 и в сторону выхода из радиального рабочего колеса, а свободный конец стержня 8 выполнен со скосом 11 (фиг. 3).

Радиальное рабочее колесо функционирует следующим образом.

При вращении радиального рабочего колеса в зазор 9 между вихреобразователем, выполненном в виде стержня 8, передней кромкой 6 лопатки 3 и основным диском 2 затягивается воздух, который формируется в вихрь. Благодаря зазору 9 улучшается обтекание вихреобразователя, выполненного в виде стержня 8, и передней кромки 6 лопатки 3 в широком диапазоне углов натекания потока, поскольку через зазор 9 происходит вдув потока и стабилизация потока на поверхности лопатки 3 вблизи основного диска 2, где происходит сложный разворот потока с осевого направления на радиальное. Прилегающий к переднему диску 1 наплыв 5 лопатки 3 затягивает отрыв пограничного слоя с лопатки 3 и переднего диска 1.

Выполнение лопатки 3 с вихреобразователем в виде стержня 8 повышает жесткость и прочность лопатки 3, предотвращая складывания лопатки 3 при увеличении частоты вращения.

Диаметр вихреобразователя в виде стержня 8 в несколько раз больше толщины лопатки 3. Это приближает форму лопатки 3 к профильной и улучшает ее обтекание в достаточно широком диапазоне углов натекания потока на переднюю кромку 6 лопатки 3.

Наличие наплыва 5 на лопатке 3, примыкающего к поверхности переднего диска 1 на выходе из радиального рабочего колеса, обеспечивает повышение напорной характеристики по сравнению с радиальным рабочим колесом с прямолинейной выходной кромкой лопатки 3. Представленное на графике на фиг. 6 сравнение безразмерных аэродинамических и мощностных характеристик радиального вентилятора со спиральным корпусом с радиальным рабочим колесом, аналогичном представленному в изобретении [3], в исходном виде без вихреобразователей, и после установки на передних кромках 6 лопаток 3 вихреобразователей в виде стержней 8, свидетельствует о достижении заявленного технического результата.

На графике на фиг. 6 приведены следующие аэродинамические характеристики:

«ПСИ»=Ψ=2Pv/ρu2 - коэффициент полного давления;

«ПСИs»=Ψs=2Ps/ρu2 - коэффициент статического давления;

Pv - полное давление, создаваемое вентилятором;

Pvs - статическое давление, создаваемое вентилятором;

«фи»=ϕ=Q/(uS) - коэффициент производительности;

ρ - плотность воздуха;

u=πDn/60 - окружная скорость лопатки рабочего колеса;

n - частота вращения;

Q - объемная производительность вентилятора;

S=πD2/4 - площадь рабочего колеса;

D - диаметр рабочего колеса;

η=PvQ/N - коэффициент полезного действия;

N - механическая мощность, подводимая к валу рабочего колеса;

«ламбда»=λ=Ψ×ϕ - коэффициент мощности;

индекс «1» относится к вентилятору с радиальным рабочим колесом, аналогичным представленному в изобретении [3];

индекс «2» относится к вентилятору с радиальным рабочим колесом, аналогичным представленному в изобретении [3], с установкой на передней кромке 6 лопаток 3 вихреобразователей в виде стержней 8 с наклонной рельефной насечкой 10.

Таким образом, представленные в описании изобретения данные обеспечивают достижение заявленного технического результата, состоящего в повышении напорной характеристики при увеличении прочности лопаток и радиального рабочего колеса, что подтверждается измеренными аэродинамическими характеристиками.

Степень раскрытия изобретения достаточна для разработки и изготовления радиального рабочего колеса вентилятора. Изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

1. Радиальное рабочее колесо вентилятора, содержащее передний диск, основной диск, расположенные между дисками лопатки, поверхность переднего диска выполнена в виде усеченного конуса с криволинейной образующей, лопатки выполнены листовыми, выходная кромка каждой из лопаток выполнена с выступом, прилегающим к переднему диску, отличающееся тем, что передняя кромка лопатки со стороны основного диска выполнена с вырезом, передняя кромка лопатки соединена с вихреобразователем, выполненным в виде стержня, соединенного с основным диском с образованием зазора между стержнем, передней кромкой лопатки и основным диском.

2. Радиальное рабочее колесо вентилятора по п. 1, отличающееся тем, что поверхность стержня выполнена с наклонной рельефной насечкой, направленной от переднего диска к основному диску и в сторону выхода из радиального рабочего колеса, а свободный конец стержня выполнен со скосом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к узлу датчика для обнаружения и повреждений подшипников двигателя, и кавитации, а также к способу обнаружения и повреждений подшипников двигателя, и кавитации в насосах.

Группа изобретений относится к лопатке вентилятора авиационного ТРДД длиной 700÷1500 мм с демпфером для гашения вибраций. Предложена длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного ТРДД, содержащая изготовленные из титанового сплава две половины лопатки, состоящие каждая из выполненных за одно целое оболочки с замковой частью с замком "ласточкин хвост" и концевой частью и силовых несущих элементов - ребер, расположенных на части длины пера лопатки и соединенных с замковой частью и концевой частью, и демпфирующий элемент или два демпфирующих элемента.

Предлагается устройство для очистки воздуха от посторонних предметов в компрессоре двухконтурного турбореактивного двигателя. Устройство предотвращает проход посторонних предметов к ступеням компрессора высокого давления за счет сепарации их в вентиляторной и подпорных ступенях компрессора низкого давления.

Изобретение относится к насосостроению. Cпособ отстройки от резонанса системы «вертикальный электронасосный агрегат (ЭНА) - фундамент - входной и выходной трубопроводы» заключается в измерении спектра уровней виброскорости на верхнем подшипнике двигателя ЭНА в горизонтальном направлении и определении собственной частоты fc колебаний системы в Гц.

Способ крепления рабочего колеса используется при производстве лопастных насосов с разъемным корпусом. Способ включает закрепление внутренних колец радиально-торцевых опорных подшипников (3) на рабочем колесе (4) насоса, нанесение клея на наружные поверхности внешних колец подшипников (3) и на сами посадочные места, закрепление внешних колец подшипников (3) на корпусе (1) и крышке (2) насоса, сборку корпуса (1) с валом (5), рабочим колесом (4) и крышкой (2), выполнение поворота рабочего колеса (4) на 360° и оставление насоса в покое до полного отверждения клея.

Настоящее изобретение относится к способу регулирования выходной температуры компрессора или вакуумного насоса (1) с впрыском масла, содержащего сжимающий или вакуумирующий элемент (4), имеющий вход (5) для газа, выход (6) элемента и входной масляный трубопровод (12); указанный способ включает стадии измерения выходной температуры (Тout) на выходе (6) элемента; регулирования положения регулирующего клапана (15) для регулирования расхода масла, протекающего через охлаждающее устройство (13), соединенное с указанным входным масляным трубопроводом (12); при этом стадия регулирования положения регулирующего клапана (15) включает применение алгоритма нечеткой логики к измеренной выходной температуре (Тout); дополнительно способ включает стадию регулирования числа оборотов вентилятора (21), охлаждающего масло, протекающее через охлаждающее устройство (13), посредством применения алгоритма нечеткой логики и, кроме того, исходя из положения регулирующего клапана (15).

Группа изобретений относится к области насосостроения. Узел рабочего колеса для центробежных насосов содержит диски меньшего и большего диаметра, расположенные коаксиально по отношению к оси вращения и обращенные друг к другу с образованием промежуточного пространства.

Способ изготовления рабочего колеса турбомашины, содержащего диск, бандаж, рабочие лопатки, расположенные между диском и бандажом, и проточные каналы, расположенные между смежными лопатками, включает изготовление трубчатых компонентов, каждый из которых образует соответствующий проточный канал рабочего колеса и имеет впускное отверстие и выпускное отверстие.

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к машинам с вращающимся ротором, и может быть использована при создании турбонасосных агрегатов (ТНА) летательных аппаратов.

Изобретение может быть использовано в турбокомпрессорах. Система турбокомпрессора имеет центробежный компрессор (901), содержащий рабочее колесо с множеством радиально расположенных лопаток, соединенных с неполным задним диском (952), и вал (904).
Наверх