参数

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参数

在页面上参数您必须输入或修改基于比转速 nq 或流量 Q 的近似函数得出的参数。
参见近似函数.

有关如何处理参数编辑字段的详细信息,请参见使用经验函数编辑字段.

 

参数和效率值可手动处理,或通过页面顶部的复选框切换为自动更新。此时将始终使用默认值,即使在设计点修改后也是如此(参见全局设置).

如果自动模式选择,则可通过以下选项之一指定当前默认值:

全局通过页面顶部的按钮

区域通过页面内的默认按钮参数效率区域

在选中时通过输入字段内的默认按钮单独设置

参数

面板参数允许在每种情况下为计算以下叶轮主要尺寸定义替代值:

吸入直径dS

叶轮直径d2

叶轮宽度b2

对于d2计算

功系数 Ψ

(= 压力系数和扬程系数)

比焓 Δh 的无量纲表达式=Y 且 Δh=Y效率分别

小直径 d2,平坦特性曲线
大直径 d2,陡峭特性曲线

流量系数φ

无量纲流量

0.01 窄离心叶轮,非扭曲叶片

0.15 混流叶轮,扭曲叶片

比直径 δ

根据科迪尔图(参见尺寸)

机器马赫数 Mau

与进口总声速相关的叶轮无量纲圆周速度

圆周速度 u2

由材料强度决定的极限值

 

对于 b2计算

出口宽度比 b2/d2

0.01...0.15(随 nq 增大)

子午流量系数φm

无量纲流量

0.10...0.50(随 nq 增大)

绝对出口流动角 α2

16°...30°

 

对于d尝试通过调整子午方向来减少外推的影响,或更改定义这种叶片形状圆弧(设计曲线)的参数。更多信息请参见计算(可选)

直径比 d尝试通过调整子午方向来减少外推的影响,或更改定义这种叶片形状圆弧(设计曲线)的参数。更多信息请参见/d2

d尝试通过调整子午方向来减少外推的影响,或更改定义这种叶片形状圆弧(设计曲线)的参数。更多信息请参见/d2=0.3...0.8

相对减速 w2/w尝试通过调整子午方向来减少外推的影响,或更改定义这种叶片形状圆弧(设计曲线)的参数。更多信息请参见

w2/w尝试通过调整子午方向来减少外推的影响,或更改定义这种叶片形状圆弧(设计曲线)的参数。更多信息请参见>0.7 或 f(b2/d2)

 

对于 b尝试通过调整子午方向来减少外推的影响,或更改定义这种叶片形状圆弧(设计曲线)的参数。更多信息请参见计算(可选)

子午面减速 cm2/cmLE

cm2/cmLE = 0.8...1.25

 

对于 dS-计算

子午面减速 cmLE/cm1或 cm2/cm1

cmLE/cm1 = 0.9...1.1
cm2/cm1 = 0.7...1.3

相对进口流动角 β1

相对进口马赫数 MwS

直径比 dS/d2

dS/d2 = 0.65...0.8

效率

在面板中效率您必须指定多个效率。您需要区分设计相关效率和仅用于参考的效率:

设计相关

总-总效率 ηtt

容积效率 ηv

附加总-总效率 ηtt+(仅用于信息显示,参见全局设置)

仅供参考

机械效率 ηm

电机效率 η电机

附加总-总效率 ηtt+用于叶轮尺寸设计,以补偿额外的流动损失。

导致流体能量耗散的损失构成内部效率.

叶轮效率和机械效率构成级的总效率(联轴器效率)η.

当额外考虑电机损失时,级的总效率(含电机)η* 被定义。

PQ:输出功率,见上文

PD:机械功率需求(联轴器/驱动功率)

P:电机的电功率需求

 

以下总结说明了各效率及其分类:

分类


效率


叶轮设计相关

 

ηC

附加壳体

:用于能量传递



ηtt

总-总



叶轮

ηV

容积

:用于流量


 

ηm

机械

:仅用于总体信息

级(含电机)

电气

η电机

电机


可达到的总效率与比转速、叶轮尺寸和类型,以及旁路装置和辅助设备等特殊设计特征相关。由近似函数中指定计算出的效率代表理论可达值,如果用户有更多关于叶轮或整机的信息,应进行修正。

叶轮效率ηtt描述了由摩擦和涡流引起的能量损失。摩擦损失主要源于边界层中的剪切应力。涡流损失由湍流以及流动截面和方向的变化引起,这些变化可能导致二次流、流动分离、叶片尾迹等。叶轮效率是实际比能量 Y 与叶轮叶片无损失传递的能量之比:

容积效率是有效流量 Q 与叶轮内部总流量偏差的量度,后者还包括壳体内部的循环流动。

(随叶轮尺寸增大而上升)

机械效率主要包括轴承和密封中的摩擦损失:

(随叶轮尺寸增大而上升)

叶轮效率和容积效率对叶轮尺寸确定最为重要,因为它们影响 and/or 。机械效率仅影响机器的所需驱动功率。

 

如果复选框“使用η进行主尺寸计算”被选中,则主尺寸计算基于Δh= 0.5(Δh/η+Δh)进行。否则,使用Δh——等熵比焓。

信息

在选项卡的右侧面板中参数您可以再次找到一些用于参考的计算值:

所需驱动功率

功率损耗

内部效率

级效率

含电机的级效率

总静效率

(理想气体模型)

多变效率

(n..多变指数

κ..等熵指数)