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通風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)兩級(jí)軸流式主通風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)畢業(yè)論文(參考版)

2025-07-01 17:19本頁(yè)面
  

【正文】 (6)Software engineering ,etc.. 1 Development trend of a numerical control technology The application of numerical control technology has not only brought the volutionary change to manufacturing industry of the tradition, make the manufacturing industry bee the industrialized symbol , and with the constant development of numerical control technology and enlargement of the application, the development of some important trades (IT , automobile , light industry , medical treatment ,etc. ) to the national economy and the people39。 (4)Servo drive technology。 (2)Information processing , processing , transmission technology。 in order to improve manufacturing capacity and level, improve the adaptive capacity and petitive power to the changeable market of the trends. In addition every industrially developed country in the world also classifies the technology and numerical control equipment of numerical control as the strategic materials of the country, not merely take the great measure to develop one39。此次畢業(yè)設(shè)計(jì)才會(huì)順利完成。從設(shè)計(jì)的選題到資料的搜索直至最后設(shè)計(jì)的修改的整個(gè)過(guò)程中,花費(fèi)了王老師很多的寶貴時(shí)間和精力,在此向王老師表示衷心的感謝!王老師嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,開拓進(jìn)取的精神和高度的責(zé)任心都將使學(xué)生受益終生!還要感謝和我同一設(shè)計(jì)小組的幾位同學(xué),是你們?cè)谖移綍r(shí)設(shè)計(jì)中和我一起探討問(wèn)題,并指出我設(shè)計(jì)上的誤區(qū),使我能及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,把設(shè)計(jì)順利的進(jìn)行下去,沒(méi)有你們的幫助我不可能這樣順利的結(jié)稿,在此表示深深地謝意。本設(shè)計(jì)的完成是在王濤老師的悉心指導(dǎo)下進(jìn)行的。參考文獻(xiàn)[1] [M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2002.[2] 張俊 [J].煤炭科學(xué)技術(shù),2005,33.[3] 關(guān)瑞岐 [J].煤炭技,2004,22(5).[4] 李新, 王曉林, 鄧鵬. 基于C語(yǔ)言的軸流式通風(fēng)機(jī)氣動(dòng)參數(shù)設(shè)計(jì)程序的開發(fā)及應(yīng)用[J] 礦業(yè)安全與環(huán)保, 2007, 34(2): 3335[5] :機(jī)械工業(yè)出版社,1999,9[6] 李慶宜. 通風(fēng)機(jī)[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 1986[7] 戚美, 郭傳江. 軸流式通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2007, 35(12): 7476[8] 吳玉林, 陳慶光. 通風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)[M]. 北京: 清華大學(xué)出版社, 2005, 14200[9] 《離心式與軸流式通風(fēng)機(jī)》編寫組.離心式與軸流式通風(fēng)機(jī).1版.北京:電力工業(yè)出版社,1980[10] God Hetsroni ( Edictor in thief ) .Handbook of multiphase [11] . Computational Fluid Dynamics. Hemora Publisher, 1972 致謝通過(guò)這次畢業(yè)設(shè)計(jì),我懂得了只有在實(shí)踐中,理論才能得到驗(yàn)證、強(qiáng)化和發(fā)展,有了從實(shí)踐中得到的感性認(rèn)識(shí),才能更深入全面地理解所學(xué)到的理論知識(shí),同時(shí)不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,這也是促進(jìn)理論學(xué)習(xí)的動(dòng)力。到60176。計(jì)算的擴(kuò)壓器入口處直徑2244mm,出口處直2750mm。一般取≤12176。范圍內(nèi)變化。當(dāng)量圓錐形擴(kuò)壓器擴(kuò)壓角的定義同擴(kuò)散筒的擴(kuò)散角的定義,可在5176。?。篖=3600mm 擴(kuò)散筒的當(dāng)量擴(kuò)散角因?yàn)橛姓黧w和尾流錐的存在,擴(kuò)壓器的斷面形狀是環(huán)形的空間流道。 (a) 圓筒形擴(kuò)散筒 (b) 向外逐漸擴(kuò)散形擴(kuò)散筒 (c) 收縮形擴(kuò)散筒 軸流通風(fēng)機(jī)擴(kuò)壓器的形狀此處選擇第一種作為本次設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)的擴(kuò)壓器形式。標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)壓器的形狀基本上有3種:(a) 帶有尾流錐形的整流體,擴(kuò)散筒為圓筒形狀;(b) 帶有尾流錐形的整流體,擴(kuò)散筒向外逐漸擴(kuò)散;(c) 錐形整流體很短,擴(kuò)散筒稍作收縮等。擴(kuò)散筒有3種基本形狀:圓筒形、向外擴(kuò)散形和收縮形。集流器的特征幾何參數(shù)的選取如下。 集流器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)集流器的作用是使氣流加速,在壓強(qiáng)損失很小的情況下,保證進(jìn)氣速度均勻。5 通風(fēng)機(jī)其他結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 主風(fēng)筒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)外殼的設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)國(guó)標(biāo)和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。(2)計(jì)算由葉片及支桿上固定螺母等引起的附加應(yīng)力設(shè)輪盤自身離心力為,單級(jí)葉輪上所有葉片及螺母的總離心力為,則附加應(yīng)力有: ()式中:,其中,輪盤厚度,分別為輪盤內(nèi)外徑,輪盤角速度,則有;,其中,為一個(gè)葉片上葉片、支桿及螺母等的離心力總和,z為葉片數(shù)14,k為分配系數(shù),取,則有;得到:。(5)計(jì)算兩螺母的離心力(忽略雙耳止動(dòng)墊片質(zhì)量) ()2)輪盤強(qiáng)度校核(1)計(jì)算由輪盤自身旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的應(yīng)力① 計(jì)算軸徑對(duì)于大型軸流式通風(fēng)機(jī),軸采用中空結(jié)構(gòu),對(duì)于軸徑,本設(shè)計(jì)只要求采用扭矩強(qiáng)度條件進(jìn)行計(jì)算:即 ()式中:——軸功率,;——角速度,;——空心軸內(nèi)徑d1與外徑d之比,~,;——許用扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力,軸材料選用45鋼,;——安全系數(shù),取2;得到:,圓整得:150mm。則離心力有: ()(3)螺栓聯(lián)接的校核由于葉片旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,氣流流動(dòng)壓力的扭矩T的作用,此處螺栓聯(lián)接為既受工作拉力,又受轉(zhuǎn)矩的緊螺栓聯(lián)接,而扭矩T的作用是靠聯(lián)接結(jié)合面間產(chǎn)生的摩擦力平衡:即 ()式中:——螺栓總拉力;——工作拉力,;——防滑系數(shù),偏大??;——接合面摩擦系數(shù),查得;——合力作用點(diǎn)距螺栓軸線距離,偏于安全?。弧?dú)饬髁鲃?dòng)壓力對(duì)支桿軸線扭矩;得到:,由GB19681查得螺紋小徑,則有: ()滿足強(qiáng)度要求?!鄨A整得:145mm。1)計(jì)算支桿及支桿上固定螺母的質(zhì)量和離心力(1)確定支桿危險(xiǎn)截面以下的長(zhǎng)度Lx選取支桿直徑d為72mm,由GB4176選取緊固螺母M724,其厚度m1=58mm,由GB5476選取止推螺母M724,其厚度m2=35mm,由GB85988選取雙耳止動(dòng)墊片M72,其厚度m3=另外,支桿在葉片根部凸臺(tái)高度m4=5mm,圓錐(錐角60186。m取mmm支桿距右端340mm。即:m② 設(shè)計(jì)計(jì)算A.葉片軸向間距:,選取。① 設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題在設(shè)計(jì)時(shí),因?yàn)椴痪鶆虻臍饬鲿?huì)引起葉片振動(dòng),產(chǎn)生噪聲。圖 ⑶ 選擇支桿材料并進(jìn)行強(qiáng)度校核① 初選支桿材料根據(jù)經(jīng)驗(yàn),初選支桿的材料為20Cr,查得其屈服極限② 計(jì)算危險(xiǎn)點(diǎn)的總應(yīng)力由前面的分析計(jì)算得總應(yīng)力MPa③ 計(jì)算安全系數(shù)所選材料及支桿尺寸符合強(qiáng)度要求。此處偏于安全考慮,取最危險(xiǎn)的情況,設(shè)合力作用點(diǎn)在距葉型前緣點(diǎn)處,則氣流流動(dòng)壓力產(chǎn)生的扭矩為 ()將各已知值代入,計(jì)算得N由上面計(jì)算已知:。m ) 應(yīng)力分析由氣流流動(dòng)壓力引起的內(nèi)應(yīng)力分為兩部分:一部分是由彎矩引起的彎曲正應(yīng)力,另一部分是由扭矩引起的剪應(yīng)力。計(jì)算得:進(jìn)而計(jì)算得出彎矩值 NN) 計(jì)算軸向力取決于葉輪產(chǎn)生的靜壓差葉片長(zhǎng)度和葉片平均半徑圓周上的節(jié)距。對(duì)于支桿取m2取支桿插入葉片長(zhǎng)度為葉片高度的3/5,m代入式()得m其質(zhì)量kg) 計(jì)算質(zhì)心圖 ,可知:,坐標(biāo)可知,由數(shù)學(xué)知識(shí)易得棱臺(tái)母線的方程表達(dá)式,則的底面積為:故: 因而, ()將值代入()式即可得m于是,葉輪此部分支桿在沿支桿軸線方向的質(zhì)心同為:m) 計(jì)算離心力N) 計(jì)算由此部分支桿引起的應(yīng)力MPa⑵ 由氣流流動(dòng)壓力引起的應(yīng)力) 載荷分析計(jì)算由氣流流動(dòng)壓力引起的壓力(近似認(rèn)為其合力作用于葉片中間柵面的高度上在距離葉型前緣點(diǎn)25b%處)可以分解為切向力和軸向力。mNm為了便于求解,將向兩個(gè)方向分解,分為繞軸的分量和繞軸的分量。:葉片質(zhì)心稍大于第十三個(gè)基元級(jí)的半徑,則應(yīng)偏于安全考慮,近似取第十三基元級(jí)上的參數(shù)的作為質(zhì)心截面的參數(shù)。① 拉應(yīng)力的計(jì)算(前級(jí)、后級(jí))同樣,首先用Auto CAD畫出支桿的危險(xiǎn)截面,用Area 命分別求出面積,(支桿直徑取為72mm)。③ 在彎高方向上,近似認(rèn)為質(zhì)心處于f50%處。④ 計(jì)算葉片總質(zhì)量(前級(jí)、后級(jí)):kg) 葉片質(zhì)心的計(jì)算① 沿葉輪半徑方向上(前級(jí)、后級(jí))葉片腹面和背面可按梯形進(jìn)行近似計(jì)算,且認(rèn)為兩者的質(zhì)心位置相同。仍利用公式()進(jìn)行,的計(jì)算:㎡,㎡。m。m。) 葉片離心力的分析① 葉片質(zhì)量的計(jì)算葉片質(zhì)量可分為:葉片腹面質(zhì)量,葉片背面質(zhì)量,根部擋板質(zhì)量和頂部擋板質(zhì)量四部分。對(duì)于軸流式通風(fēng)機(jī),經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)其危險(xiǎn)截面處于葉片根部與支桿相接觸的支桿截面上。特別是當(dāng)轉(zhuǎn)速較高時(shí),在支桿上會(huì)產(chǎn)生很大的應(yīng)力。支桿的材料可根據(jù)其強(qiáng)度大小進(jìn)行選擇。為了提高氣動(dòng)性能,減小噪聲,在葉片的頂部和根部焊接擋板,將葉片做成中空的全封閉的形式。在葉片的根部安裝支桿。 } if(M==4) {goto loop。 cy[i]=cytau[i]*t[i]/b[i]。 om[i]=atan((tan(o1[i])+tan(o2[i]))/2)。 b[i]=ab。 o2[i]=atan(cu3[i]/cz)。i++){cu3[i]=0。for(i=0。z=23。 if(M==4){goto loop1。b2a[i]=(90o2[i])+ss[i]。X1[i]=X2[i]=o[i]/2。ss[i]=Mm[i]*o[i]*sqrt(t[i]/b[i])。Mm[i]=*(90o2[i])+。yy=0。om[i]=atan((tan(o1[i])+tan(o2[i]))/2)。o1[i]=atan((u[i]+cu1[i])/cz)。cu[i]=p/(eta*rho*u[i])。i31。d[30]=dt。s=s+s0。{change=4*s/pi。o2[i]=o2[i]/pi*180。i31。ba[i]=(pi/2(o1[i]*tan((23+9*tau[i])/180*pi)+o2[i])/(+*tau[i]+*c))/pi*180。i++){f[i]=(o1[i]*tan((+(+*c)*tau[i])/180*pi)o2[i])/(+*tau[i]+*c)。 }loop: for(i=0。i31。eta=eta1。}if(M==3)break。Af=。Ac=。if(M==1){ Aa=30。printf(\n\nb[0]=%\nb[30]=%,b[0],b[30])。if(M==1)printf(\n\nWhen the value of cy[0] and cy[30] is max.)。yy=0。etaeta1)){ii=0。eta1eta)||(etaeta1amp。if((eta1etaamp。bm=pi/2om[15]。wm=sqrt(cz*cz+(u[15]cu2[15]/2)*(u[15]cu2[15]/2))。printf(%,cy[i])。i31。}if(m!=30)printf(\nThe value of cy.\n)。i30。i++)cy[i]=cytau[i]*t[i]/b[i]。for(i=0。i31。ab)。printf(Input the length of guide vane. \nb=)。scanf(%lf,amp。b[0])。printf(b[0]=)。printf(\n)。}}}break。else yy=0。amp。i++){if(cy[i]=cy[i+1])m+=1。for(i=0。i++)cy[i]=cytau[i]*t[i]/b[i]。for(i=0。i31。k=(b[30]b[0])/(d[30]d[0])。b[0]=cytau[0]*t[0]/cy[0]。jj=60){cy[Ae]=Af+jj*Ag。while(yy==0amp。ii++。amp。yy=0。om[i]=atan((tan(o1[i])+tan(o2[i]))/2)。o1[i]=ata
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