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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
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , F04D29/38 , F04D29/66 , G06F113/08 , G06F119/14
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。
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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
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , F04D29/38 , F04D29/66 , G06F113/08 , G06F119/14
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。
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公开(公告)号:CN118008881A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410417317.9
申请日:2024-04-09
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 本发明涉及低压轴流风机技术领域,具体公开了一种非对称轮毂的轴流风叶,包括轮毂和若干叶片,轮毂包括轮毂端壁,叶片包括吸力面和压力面;若干叶片沿周向均匀设置于轮毂端壁,相邻两个叶片之间的区域形成一叶片通道;每个叶片通道中,其中一个叶片的吸力面形成为叶片通道的第一侧面,另一叶片的压力面形成为叶片通道的第二侧面,相邻两个叶片之间的轮毂端壁形成为叶片通道的底面,每个叶片通道内的轮毂端壁具有相同的结构,均为从第一侧面到第二侧面形成上凸到下凹的三维曲面结构,每个三维曲面结构的造型均由高度分布造型函数#imgabs0#生成。本发明解决了现有技术中局部凹凸结构设计的轮毂端壁,在减少二次流损失的效果上可能比较弱的问题。
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公开(公告)号:CN116992601A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311254732.9
申请日:2023-09-27
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 本发明涉及清洁设备技术领域,尤其是一种蜗壳流道的设计方法,包括以下步骤:构建蜗壳型线;确定蜗壳型线上的流道截面的设计位置点;设置第一流道截面和第二流道截面;建立平面与它们相交,得到第一截面线段和第二截面线段;建立第一平面坐标系和第二平面坐标系;确定若干第一顶点和第二顶点,连接若干第一顶点得到类圆形的第一流道截面环,连接若干第二顶点得到类圆形的第二流道截面环;调节第一流道截面环和第二流道截面环的线条参数;计算两者的面积,并进行面积比较,当比较结果满足判断条件,则输出。本发明解决了传统的蜗壳流道设计只注重面积大小的设计因素,忽略了流道形状的设计因素,导致气流在蜗壳内部扩压不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN117709026B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410160000.1
申请日:2024-02-05
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 本发明涉及离心风机技术领域,尤其涉及一种长短叶片形式的后向离心叶轮设计方法与设计装置,设计方法包括:根据后向离心叶轮的旋转轴建立三维坐标系;在坐标系下设置以后向离心叶轮的旋转中心为原点的额线;将坐标系变换,定义后向离心叶轮的内圆弧长为横边,外圆弧长为纵边;设置与后向离心叶轮的旋转方向一致的多个主叶片、以及位于相邻的主叶片之间的第一、第二分流叶片;基于分流叶片确定中弧线;根据中弧线对分流叶片的前缘进口角和后缘出口角进行计算得到形状参数;根据形状参数确定分流叶片形状,并将叶片按照额线的位置通过三维软件进行处理合并,得到后向离心叶轮。本发明设计得到的离心风机提高了出口静压及效率,降低了噪声。
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公开(公告)号:CN118030556A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410444133.1
申请日:2024-04-15
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 本发明涉及离心风机技术领域,具体公开了一种使用带涡流发生器的蜗壳的离心风机,包括蜗壳、叶轮以及若干涡流发生器,蜗壳设置有出风口;叶轮可转动地设置于蜗壳的内部,若干涡流发生器等间距地分布于出风口的内侧壁,涡流发生器呈流线型结构;在出风口的任一内侧壁上,相邻两个涡流发生器的体积大小按照比例#imgabs0#进行缩放。本发明解决了现有的离心风机中,蜗壳出风口处每个位置的涡流发生器尺寸大小都相同,但由于蜗壳出风口处每个位置受到的二次流影响不同,导致在抑制蜗壳整个出风口处二次流方面有一定局限性的问题。
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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
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/10 , F04D17/16 , F04D29/42 , F04D29/44 , G06F111/06 , G06F113/06 , G06F113/08
摘要: 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。
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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
申请人: 华南理工大学 , 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 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。
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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
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 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。
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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
申请人: 广东顺威精密塑料股份有限公司
摘要: 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。
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