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一个双吸式的离心通风机,叶轮外径355mm,60个前向叶片,出口安装角150度,叶片宽度350mm,蜗壳宽度420mm,经风室实测,当转速1400rpm时,风量8000m3/h,全压896Pa
先说一下俺的操作过程:
1、用solidworks建模,导入gambit划分网格。如图,模型分为5个体:
(1)左进风段(图中绿色),在左侧进风口外延伸了长约400mm的一个直管段
(2)右进风段(图中砖红色),在右侧进风口外延伸了长约400mm的一个直管段
(3)叶轮段(图中蓝色),是一个环形的部分,把全部叶片都包括进来,叶片的內外缘直径分别为317mm和355mm,所以,叶轮段的内外径分别取300mm和370mm
(4)芯轴段(图中黄色),这是从电机到叶轮内径的部分,基本是一个圆柱形,在它内部挖去了电机的形状。它起到连接进风段与叶轮段的作用
(5)蜗壳段(图中白色),包括蜗壳和出风口,并在出风口外延伸了大约500mm的直管段
分别给5个体划分网格,网格总数大约150万单元。把5个体都设定为fluid
2、把所有的配合面的边界类型设定为interface,包括:左进风段与芯轴段,右进风段与芯轴段,芯轴段与叶轮段,叶轮段与蜗壳段。叶片的边界设定为wall。两个进口设定为压强入口,出口设定为压强出口。(进出口条件也曾经设定为速度进口和自由出流,模拟结果几乎相同)
3、把网格文件导入fluent6.2,设置Grid Interfaces,把上述四个配合面设置好,然后check Grid 通过。修改角速度单位为rpm
4、设置求解器模型为默认的隐式segregated定常模式,粘性模型用标准k-ε模型,参数默认
5、设置材质为空气,密度1.2,粘度1.821E-5,是所谓的通风机标准进口状况
6、设置进口压力为0,出口压力为0,目标流量按8000m3/h换算为2.7kg/s
7、叶轮段fluid设置为运动参考系,转速1400rpm,凡属于叶轮段的wall边界都设置为动边界,相对于邻近网格速度为0。芯轴段的电机壁面是动边界,转速为绝对值1400rpm。
8、用fluent求解,直至全部参数精度为二阶格式下,残差小于1E-05。查看计算结果,风机出口全压与进口全压的差约为720Pa,查看方法为实际进出口位置上做ISO-Surface,用Mass-weighted Average方式计算全压
9、用边界层自适应方式把网格加密到180万,重新计算,结果几乎完全相同。
10、用速度梯度自适应方式把网格继续加密到200万,重新计算,结果也完全相同。
所以,计算的结果可以确定为720Pa,这与实验值896Pa相差很大。
请教各位高手,问题出在哪里呢? |
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