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粗糙帶的形式多種多樣,對于粗糙元的高度、密度也有著一般的計算方法與選擇要求。大量實踐表明,粗糙帶的種類及其參數對于實驗結果有著重要的影響,需要非常仔細地進行選擇 [9-15] 。
ZZR和ZZT型由于基底為鋸齒形,沿展向粘貼時粗糙帶的形狀不易精確,容易導致不同期實驗數據重復性較差。T和H型為NF-3風洞實驗室自己研制的形式,其基底不易變形,加工和粘貼簡便,相信可以減少由于粗糙帶引起的不同期實驗數據的差異。本文主要研究T型和H型粗糙帶與ZZR和ZZT型的差異,以及探討不同形式粗糙帶對風洞實驗中昆蟲尸體在翼型表面堆積影響的模擬,試圖對風力機翼型實驗中粗糙帶的選擇提出參考建議。由此可以得到初步結論,ZZT型粗糙帶具有較好的轉捩效果,且附加阻力小。
2.2.2 小蟲子尸體堆積影響的模擬
NF-3風洞為直流式低速風洞,風洞的進排氣都通大氣,2010年春夏之交,在小蟲子特別多的幾天,實驗室進行了小蟲子尸體堆積對于翼型性能影響的實驗研究。實驗的翼型為實驗室自行設計的某型35%厚度的風力機翼型。
實驗的典型曲線見圖9~圖11。圖中的“正常吹風”表示按常規吹風執行,即在風速穩定以后,迎角從-10°到+15°變化,每次間隔1°。隨著時間推移,小蟲子的尸體在模型表面堆積越來越多。“7°起吹風”表示,將模型清理干凈,從7°開始吹風到15°結束。與“正常吹風”相比,對應角度下的小蟲子尸體的堆積會較少。“9°起吹”和“11°起吹”的含義是一樣的。這樣做就可以判斷小蟲子對于翼型特性的影響。可以看出,小蟲子的尸體在翼型表面堆積越多,大升力系數越小、失速越靠前,但是在小迎角下變化不大。 離心風機的噪聲以氣動噪聲為主,在性質上可以分為離散噪聲與寬帶噪聲。其氣動噪聲主要由氣體與葉輪葉片以及蝸殼的相互作用產生,并通過進、出氣通道加以傳播。蝸殼內部的三維非穩定流場以及殼體的特殊形狀使得對其開展研究變得困難。近年來,國內外專家如: Lowson 、 Wan-Ho Jeon 等都針對離心風機噪聲做了很多研究,在發聲機理和聲源傳播、數值模擬、測試技術等方面都取得了不少突破,但仍有很多需要進一步改進和完善之處。本文綜合了近年來國內外大量文獻的理論計算和試驗研究方法,同時提出了新的建議。神木縣化工廠用無動力屋頂風機網點
NF-3風洞為直流式低速風洞,風洞的進排氣都通大氣,2010年春夏之交,在小蟲子特別多的幾天,實驗室進行了小蟲子尸體堆積對于翼型性能影響的實驗研究。實驗的翼型為實驗室自行設計的某型35%厚度的風力機翼型。
實驗的典型曲線見圖9~圖11。圖中的“正常吹風”表示按常規吹風執行,即在風速穩定以后,迎角從-10°到+15°變化,每次間隔1°。隨著時間推移,小蟲子的尸體在模型表面堆積越來越多。“7°起吹風”表示,將模型清理干凈,從7°開始吹風到15°結束。與“正常吹風”相比,對應角度下的小蟲子尸體的堆積會較少。“9°起吹”和“11°起吹”的含義是一樣的。這樣做就可以判斷小蟲子對于翼型特性的影響。可以看出,小蟲子的尸體在翼型表面堆積越多,大升力系數越小、失速越靠前,但是在小迎角下變化不大。 離心風機的噪聲以氣動噪聲為主,在性質上可以分為離散噪聲與寬帶噪聲。其氣動噪聲主要由氣體與葉輪葉片以及蝸殼的相互作用產生,并通過進、出氣通道加以傳播。蝸殼內部的三維非穩定流場以及殼體的特殊形狀使得對其開展研究變得困難。近年來,國內外專家如: Lowson 、 Wan-Ho Jeon 等都針對離心風機噪聲做了很多研究,在發聲機理和聲源傳播、數值模擬、測試技術等方面都取得了不少突破,但仍有很多需要進一步改進和完善之處。本文綜合了近年來國內外大量文獻的理論計算和試驗研究方法,同時提出了新的建議。