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Flotherm中的离心风机建模

在Flotherm中,是应用智能建模元件Recirculation Device 实现建模的。

Flotherm中的离心风机建模

在Flotherm中,是应用智能建模元件Recirculation Device 实现建模的。Recirculation Device可以包含多个进风口和出风口,相互之间可以呈90°、180°、270°等角度。进出风口可以独立设置尺寸,出风口还可以设置出风方向。

Flotherm中的离心风机建模

Flotherm中的离心风机建模

 

风机的参数是在Recirculation Device设置的,点击激活Recirculation Device,并选择Construction,在Flow Type栏选择Non-Linear Fan,输入风扇的P-Q曲线。

Flotherm中的离心风机建模

 

值得注意的是,Recirculation Device仅仅是进风或出风口的平面组合,可以为其设置离心风机的特性参数。但是为离心风机建模,它是不能独立存在的。Recirculation Device应该贴附在实心体上,因此完整的离心风机应该是如下图所示。

Flotherm中的离心风机建模

 

贴敷在实体上的原因是将风机内部黑盒子化,仅考虑风机对外的影响。有些朋友刚接触Flotherm的离心风机建模,会将Recirculation Device贴附在一个Enclosure上,导致出错。简单的解释,是因为Enclosure所包络的空气,软件无法处理他们的速度和压力参数。 

Flotherm中的离心风机建模

 

下面以EBMR2E 225 AT51-05为例,展示建模过程:

Flotherm中的离心风机建模

 

Flotherm中的离心风机建模

 

1. 首先建立一个Assembly,命名为R2E 225 AT51-05;

2. 然后按照风机的最大尺寸,建立一个Cuboid,尺寸为225×225×95;

 

3. 之后建立Recirculation Device,调整进出风口的数量和位置,并保证贴附在Cuboid的表面,进风口的尺寸可以设置为146×146,贴附在Cuboid的底面,四个出风口尺寸为38×225,分别贴附在Cuboid的四周

 

4. 点击Recirculation Device输入离心风扇的P-Q曲线

 

对于前向离心和后向离心风机的区别,Flotherm的模型是无法甄别的,主要通过P-Q曲线来呈现差异。

 

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作者: suifengmianlai

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