轴流风机叶片的设计方法与设计装置

    公开(公告)号:CN117910172B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410315786.X

    申请日:2024-03-20

    摘要: 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。

    应用于离心风扇的后向离心截面改良型离心风叶

    公开(公告)号:CN111043075B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN201911173394.X

    申请日:2019-11-26

    IPC分类号: F04D29/30 F04D29/66 F04D29/28

    摘要: 本发明公开了一种应用于离心风扇的后向离心截面改良型离心风叶,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内侧到所述风轮外侧方向依次包括A点、B点、C点、D点、E点、F点、G点;D点中线上的内切圆直径最大;改良后的风叶叶型,使得风轮工作时,风流的流线沿着叶片形状流出,减小流道中的阻力,使得风扇转动时内部流场更流畅,非常有利于抑制气流分离,提高气流的流动效率,有效地解决了风扇叶轮做功小及噪音大等问题。

    一种变进口角的多翼离心叶轮及使用其的离心风机

    公开(公告)号:CN117267169A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311566710.6

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: F04D29/28 F04D29/30 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及离心风机的叶轮结构技术领域,特别是一种变进口角的多翼离心叶轮及使用其的离心风机,一种变进口角的多翼离心叶轮,包括叶轮边框、叶轮中盘和若干个翼型叶片;叶轮边框的数量为二,两叶轮边框对称地设于叶轮中盘的上下两侧;若干个翼型叶片的前缘靠近叶轮边框的一端嵌入叶轮边框内,且叶轮边框的顶部端面与前缘的顶部端面平齐;翼型叶片沿其高度方向的横截面为变截面叶型设计,且所述多翼离心叶轮从所述叶轮边框到所述叶轮中盘之间的外径逐渐减小;一种离心风机,包括上述的一种变进口角的多翼离心叶轮,解决现有的多翼离心风机的气流在进口冲击损失与叶片尾缘分离损失较大导致气动性能差的问题。

    一种扫地机器人专用的高速离心风机及其设计方法和装置

    公开(公告)号:CN115758629B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310034093.9

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本发明涉及离心风机技术领域,尤其涉及一种扫地机器人专用的高速离心风机及其设计方法和装置。一种扫地机器人专用的高速离心风机的设计方法,包括以下步骤:步骤a1、根据高速离心风机的安装尺寸确定叶轮进口半径R1、叶轮半径R3和叶片宽度B,根据给定的电机尺寸确定轮毂半径R2;步骤a2、根据叶轮进口半径R1、叶轮半径R3和叶片宽度B,通过四点控制法分别控制叶轮的机壳型线及轮毂型线。所述扫地机器人专用的高速离心风机的设计方法,设计得到的高速离心风机具有效率高、静压高、噪音低和真空度大,应用于扫地机器人中具有吸尘效果好的优点,解决了现有扫地机器人中的高速离心风机效率低、噪音高且真空度小的问题。

    一种轴流叶轮与出口静叶格栅参数化设计方法

    公开(公告)号:CN116070463A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310199915.9

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明涉及叶片的叶型设计技术领域。本发明公开了一种轴流叶轮与出口静叶格栅参数化设计方法,该方法应用于空调室外机;该方法包括以下步骤:将轮毂面和叶顶曲面对应的圆柱面半径分别记为RH和RS,建立空间直角坐标系,将圆柱体的轴线定为Z轴,得到一系列铺展截面,每个截面均为非等厚的航空翼型;采用中弧线叠加厚度分布的方法生成的截面即二维翼型,其中,叶型厚度分布、动叶翼型的中弧线和静叶翼型的中弧线均采用二阶B样条曲线生成;将生成的截面沿积叠线进行周向积叠得到叶型,动叶和静叶的积叠线均采用三控制点的二阶B样条曲线。该方法能够降低空调室外机的出风噪音和提高出风量。

    一种扫地机器人专用的高速离心风机及其设计方法和装置

    公开(公告)号:CN115758629A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202310034093.9

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本发明涉及离心风机技术领域,尤其涉及一种扫地机器人专用的高速离心风机及其设计方法和装置。一种扫地机器人专用的高速离心风机的设计方法,包括以下步骤:步骤a1、根据高速离心风机的安装尺寸确定叶轮进口半径R1、叶轮半径R3和叶片宽度B,根据给定的电机尺寸确定轮毂半径R2;步骤a2、根据叶轮进口半径R1、叶轮半径R3和叶片宽度B,通过四点控制法分别控制叶轮的机壳型线及轮毂型线。所述扫地机器人专用的高速离心风机的设计方法,设计得到的高速离心风机具有效率高、静压高、噪音低和真空度大,应用于扫地机器人中具有吸尘效果好的优点,解决了现有扫地机器人中的高速离心风机效率低、噪音高且真空度小的问题。

    一种轴流风叶及空调
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112983887A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110462228.2

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: F04D29/38 F04D29/32 F04D29/66

    摘要: 一种轴流风叶,包括轮毂和环形设置在轮毂外周上的若干叶片,叶片的叶尖、叶片的外缘和叶片的前缘上设有加强部;在水平投影面上,叶尖的加强部位置,过轮毂中心并与叶尖外缘相切的切线为第一夹边,过轮毂中心并与叶尖内缘相切的切线为第二夹边,第一夹边和第二夹边之间的夹角为θ1,3°≤θ1≤20°。本发明通过在叶片吸力面上的叶尖、叶片外缘和叶片前缘的位置设计加强部,可以加强叶片的整体结构,风叶在转动的过程中叶尖部位的颤动和轴向变形幅度都会减小,从而降低整机的噪音以及提高整机的风量,另外,空调制冷时,室外机吹热风,具有加强部的轴流风叶,在这种温度较高的使用环境中寿命更长。

    导流式轴流风轮及具有其的轴流风机

    公开(公告)号:CN112628201A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011432520.1

    申请日:2020-12-10

    摘要: 本发明公开了一种导流式轴流风轮及具有其的轴流风机,包括轮毂、导圈,所述轮毂、导圈之间设置有叶片;所述导圈为圆筒状结构,所述导圈上侧为进口,所述导圈下侧为出口;所述叶片包括有叶片前缘、叶片外缘、叶片尾缘,所述叶片外缘与所述导圈内壁连接,所述叶片外缘、所述叶片尾缘向上伸出所述导圈;通过改良后的叶片、导圈设计,可以消除轴流风轮原来的泄露流及叶尖涡,提高风轮的压升及静压效率,还起到了降低风扇噪音的效果。

    一种改良的离心风叶
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112539196A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011211322.2

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: F04D29/30 F04D29/66

    摘要: 一种改良的离心风叶,包括底盘和环形分布在底盘上的若干叶片,叶片包括叶片主体和在叶片主体一端向外延伸的延伸部,叶片主体所在的第一外接圆的直径为D1,延伸部所在的第二外接圆的直径为D0,0.5mm≤D0‑D1≤4mm,叶片主体的拱弧线与第一外接圆交接、其交接处形成叶片出口点,拱弧线的切线和第一外接圆的切线在叶片出口点的位置形成叶片出口角α,165°≤α≤180°。本发明的离心风叶采用叶片出口外延边方式,在保证叶片加工质量的前提下,可以增加叶片出口角α的大小,使其增大至170~180°,可降低叶片生产故障,提高风叶性能,获得超出传统风叶叶片出口角的叶片。

    后向离心截面改良型离心风叶

    公开(公告)号:CN111043075A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911173394.X

    申请日:2019-11-26

    IPC分类号: F04D29/30 F04D29/66 F04D29/28

    摘要: 本发明公开了一种后向离心截面改良型离心风叶,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内侧到所述风轮外侧方向依次包括A、B、C、D、E、F、G;D点中线上的内切圆直径最大;改良后的风叶叶型,使得风轮工作时,风流的流线沿着叶片形状流出,减小流道中的阻力,使得风扇转动时内部流场更流畅,非常有利于抑制气流分离,提高气流的流动效率,有效地解决了风扇叶轮做功小及噪音大等问题。