Zhongxing Environmental Protection Machinery Co., Ltd.
Hem / Nybörjare / Branschnyheter / Hur påverkar bladdesignen och antalet Axial Flow -flödesfläkt för T35 -typen dess prestanda?

Branschnyheter

Hur påverkar bladdesignen och antalet Axial Flow -flödesfläkt för T35 -typen dess prestanda?

1. Antal blad
Bladnummerdesignen för T35 -axiella flödesfläkten följer vanligtvis den allmänna principen för kylfläktdesign, det vill säga ett udda antal blad. Detta beror på att bladen med ett jämnt antal blad är enkla att vara symmetriska i form och svåra att upprätthålla balans, vilket kan få fläkten att resonera under drift och sedan få fläktbladen eller lagren att bryta. Utformningen av ett udda antal blad hjälper till att minska denna risk och förbättra fläktens stabilitet och tillförlitlighet. Antalet blad är inte desto mer desto bättre. För många blad kommer att öka fläktens motstånd och brus, samtidigt som luftvolymen och lufttrycket minskar. I utformningen av T35 -axialflödesfläkten måste därför antalet blad beräknas exakt och testas för att uppnå bästa prestandaeffekt.

2. Bladavstånd
Bladavståndet är en av de viktiga faktorerna som påverkar prestandan för T35 -axiella flödesfläkten. Lämpligt bladavstånd hjälper till att upprätthålla det smala flödet av luftflödet och förbättra fläktens effektivitet och prestanda. När bladavståndet är för litet kommer luftflödestörningen att öka, och friktionen på bladytan kommer också att öka i enlighet därmed, vilket kan minska fläktens hastighet och effektivitet och därmed påverka utgången från luftvolym och lufttryck. Om blad tonhöjden är för stor, även om det kan minska friktionen mellan bladen, kommer det att öka tryckförlusten, vilket resulterar i otillräckligt vindtryck och minskad luftvolym. Lämplig bladhöjd hjälper till att minska bruset när fläkten är igång. För litet bladhöjd kommer att öka störningen i luftflödet och därmed öka bruset; Medan för stor bladhöjd kan orsaka instabil vibration och brus när fläkten är igång. Optimering av blad tonhöjden kan förbättra fläktens effektivitet. Genom att exakt beräkna och justera bladhöjden är det möjligt att minska brus och vibrationer samtidigt som man säkerställer tillräcklig luftvolym och lufttryck och därmed förbättrar fläktens totala effektivitet.

3. Blade lutning
Bladens lutning avser vinkeln mellan fläktbladet och fläktaxeln. Storleken på denna vinkel bestämmer direkt graden av interaktion mellan bladet och luften under rotation, vilket i sin tur påverkar prestandan för Axial Flow -fläkten T35 -typ. När bladens lutning ökar ökar också vindtrycket mellan de övre och nedre ytorna på bladet i enlighet därmed, vilket gör att fläkten kan generera en större luftvolym och lufttryck med samma hastighet. Detta är särskilt viktigt för applikationsscenarier som kräver högre luftvolym och lufttryck. För stor blad -lutning kan också orsaka överdrivet tryck på fläktens övre yta, vilket resulterar i backflödet, vilket minskar fläktens prestanda. Därför är det nödvändigt att hitta en balanspunkt under designen så att bladens lutningsvinkel kan ge tillräcklig luftvolym och lufttryck samtidigt som man undviker förekomsten av backflödet. Storleken på bladens lutningsvinkel kommer också att påverka ljudnivån för Axial flödesfläkten T35 -typ. Generellt sett kan en mindre blad lutningsvinkel minska fläktens brus, eftersom en mindre lutningsvinkel innebär att bladet har mindre friktion med luften vid roterande. Men för liten lutningsvinkel kan leda till otillräcklig luftvolym och lufttryck, så det är nödvändigt att hitta en balanspunkt mellan brus och prestanda.

4. Blade krökning
Bladkurvatur avser graden av krökning av bladet i radiell riktning. I T35 Axial Flow -fläkten har storleken på bladkrökningen också en viss effekt på fläktens prestanda. Lämplig bladkurvatur kan öka fläktens bladytor och förbättra fläktens värmeavledningseffekt. Samtidigt kan en större bladkurvatur också göra det möjligt för fläkten att generera större kinetiska gaser med samma hastighet, det vill säga större luftvolym och lufttryck. Emellertid kommer en alltför stor bladkrökning också att öka motståndet hos bladet och vridmomentkravet för motorn, vilket minskar fläktens effektivitet och tillförlitlighet. Vid utformningen av T35 -axiella flödesfläkten måste bladkurvaturen vara rimligt inställd enligt det specifika applikationsscenariot och prestandakrav.

5. Bladens jämnhet
Bladets jämnhet har också en viss inverkan på prestandan för T35 -axiella flödesfläkten. Den släta bladytan kan minska luftflödets turbulens och motstånd på bladet, minska buller och vibrationer och förbättra fläktens effektivitet och stabilitet. I design- och tillverkningsprocessen för T35-axiell flödesfläkt krävs avancerad formformning och efterbehandlingsprocesser för att säkerställa smidigheten och planheten på bladytan.