風機葉輪的工作原理
2022-07-27 15:39:31 風機,葉輪,工作原理
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摘要:葉輪是離心風機的主要部件葉輪 當皮帶或電機帶動葉輪旋轉,葉輪就對氣體做功,使氣體獲得能量(靜壓和動能),氣體離開葉輪后仍具有一定的速度進入蝸殼,在蝸殼中速度降低,將部分動能轉變為靜壓而離開通風機。 葉輪對氣體做功大小,和它與氣體流動的內在規律性,即歐拉( Euler )方程式。 因為葉輪對氣體做了功,根據動量矩定理,葉輪進、出口截面氣流速度就會有變化。 因此,在了解葉輪對氣

葉輪是離心風機的主要部件葉輪
當皮帶或電機帶動葉輪旋轉,葉輪就對氣體做功,使氣體獲得能量(靜壓和動能),氣體離開葉輪后仍具有一定的速度進入蝸殼,在蝸殼中速度降低,將部分動能轉變為靜壓而離開通風機。
葉輪對氣體做功大小,和它與氣體流動的內在規律性,即歐拉( Euler )方程式。
因為葉輪對氣體做了功,根據動量矩定理,葉輪進、出口截面氣流速度就會有變化。
因此,在了解葉輪對氣體做功的大小之前,必須首先了解氣體在葉輪中的運動速度。
當氣體質點徑向進入葉輪時以絕對速度流經葉片進口處時,此時葉輪正在旋轉,氣體質點又得隨葉輪做圓周運動,其牽連速度為相對速度,故氣流以相對速度進入葉片進口處。
圓周速度與相對速度的矢量和即為絕對速度。
若經過時間一定后,葉片1-2轉到1-2位置,此時氣體質點如果也運動到出口處,在葉輪出口處氣流相對于葉片而言,以相對速度流出葉道,但因葉輪出口處具有圓周速度,故氣流實際上以絕對速度流動。
當皮帶或電機帶動葉輪旋轉,葉輪就對氣體做功,使氣體獲得能量(靜壓和動能),氣體離開葉輪后仍具有一定的速度進入蝸殼,在蝸殼中速度降低,將部分動能轉變為靜壓而離開通風機。
葉輪對氣體做功大小,和它與氣體流動的內在規律性,即歐拉( Euler )方程式。
因為葉輪對氣體做了功,根據動量矩定理,葉輪進、出口截面氣流速度就會有變化。
因此,在了解葉輪對氣體做功的大小之前,必須首先了解氣體在葉輪中的運動速度。
當氣體質點徑向進入葉輪時以絕對速度流經葉片進口處時,此時葉輪正在旋轉,氣體質點又得隨葉輪做圓周運動,其牽連速度為相對速度,故氣流以相對速度進入葉片進口處。
圓周速度與相對速度的矢量和即為絕對速度。
若經過時間一定后,葉片1-2轉到1-2位置,此時氣體質點如果也運動到出口處,在葉輪出口處氣流相對于葉片而言,以相對速度流出葉道,但因葉輪出口處具有圓周速度,故氣流實際上以絕對速度流動。
原標題:【風機葉輪的工作原理】
內容摘要:風機葉輪的工作原理葉輪是離心風機的主要部件葉輪 當皮帶或電機帶動葉輪旋轉,葉輪就對氣體做功,使氣體獲得能量(靜壓和動能),氣體離開葉輪后仍具有一定的速度進入蝸殼,在蝸殼中速度降低,將部分動能轉變為靜壓而離開通風機。 葉輪對氣體做功大小,和它與氣體流動的內在規律性,即歐拉( Euler )方程式。 因為葉輪對氣體做了功,根據動量矩定理,葉輪進、出口...
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