【技术实现步骤摘要】
等厚叶型离心风叶
本技术涉及离心风叶
,特别是一种等厚叶型离心风叶。
技术介绍
离心风叶在工作时,根据一元流动原理,假设气流沿叶片流道相切的方向进入叶轮,则进入叶轮无冲击,反之则存在较大的冲击损失。在实际工作中,由于叶轮做功区域受蜗壳风道区域干扰,使得气流沿导流圈轴向进入各叶片速度不均,气流的速度矢量与叶轮运动方向易存在夹角,造成在进口角∠a处冲击较大,这个过程直接影响风叶的出风效率,而目前常见的离心风叶正因为这个原因而造成能量损失。
技术实现思路
为了克服现有技术的不足,本技术提供一种等厚叶型离心风叶。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种等厚叶型离心风叶,包括风轮和分布在风轮上的弧形叶片,所述弧形叶片的中线按照从所述风轮外侧到所述风轮内侧方向依次包括有X、Y、Z;ΦA为风轮对应弧形叶片进口端即Z点处直径,ΦB为风轮对应Y点处直径,ΦC为风轮有效外径即对应X点处直径;a为弧形叶片中线进口角,b为弧形叶片中线出口角,其中72°≤a≤92°,140°≤b≤150°;ΦB=K(ΦA+ΦC),其中K为0.48~0.52,ΦA/ΦC=0.82~0.88。本技术的有益效果是:改良后的等厚叶型离心风叶设计,能适应较多工况运行,减少出现较为严重的进口角冲击。附图说明下面结合附图和实施例对本技术进一步说明。图1是本技术的立体图;图2是本技术的结构示意图。具体实施方式为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以 ...
【技术保护点】
1.一种等厚叶型离心风叶,包括风轮(1)和分布在风轮(1)上的弧形叶片(2),其特征在于:/n所述弧形叶片(2)的中线按照从所述风轮(1)外侧到所述风轮(1)内侧方向依次包括有X、Y、Z;/nΦA为风轮(1)对应弧形叶片进口端即Z点处直径,ΦB为风轮(1)对应Y点处直径,ΦC为风轮(1)有效外径即对应X点处直径;/na为弧形叶片(2)中线进口角,b为弧形叶片(2)中线出口角,其中72°≤a≤92°,140°≤b≤150°;/nΦB=K(ΦA+ΦC),其中K为0.48~0.52,ΦA/ΦC=0.82~0.88。/n
【技术特征摘要】
1.一种等厚叶型离心风叶,包括风轮(1)和分布在风轮(1)上的弧形叶片(2),其特征在于:
所述弧形叶片(2)的中线按照从所述风轮(1)外侧到所述风轮(1)内侧方向依次包括有X、Y、Z;
ΦA为风轮(1)对应弧形叶片进口端即Z点处直径,ΦB为风轮(1)...
【专利技术属性】
技术研发人员:王汉波,刘阳明,罗伟乐,梁燕好,覃万翔,
申请(专利权)人:广东顺威精密塑料股份有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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