罗茨鼓风机具有结构简单、制造方便的特点,被广泛应用于较低压力、大流量的气体输送场合。由于输送气体的不连续性,罗茨鼓风机造成输出气体速度、压力和流量等出现脉动状态,引起内部流场的剧烈变化,从而产生较大的噪声。气体噪声主要是由排气脉动造成,因此国内外学者对罗茨鼓风机噪声与内部流场进行了大量的研究。
罗茨鼓风机是一种经典双转子压缩式机械,通过两转子的相对回转实现气体输送的机械。转子由叶轮与轴组合而成,转子之间、转子与机壳及墙板之间具有微小缝隙,以避免由于接触造成的磨损。两转子由电动机通过一对同步齿轮驱动,做等速反向旋转。借助两转子叶轮的相互啮合,实现鼓风机进、排气口的相互隔断,叶轮与鼓风机壳体之间围成封闭的基元容积,将交替与鼓风机进口和出口相同,实现气体从进口向出口输送。
为分析方便,将渐扩缝隙设置为统一深度5mm。定义渐扩缝隙开启角度为转子垂直中心线和渐扩缝隙起点与转子中心连线之间的夹角。三叶罗茨鼓风机中渐扩缝隙开启角度超过60°,转子与三叶鼓风机壳体之间不能形成密封基元容积,鼓风机失效。所以鼓风机渐扩缝隙开启角度分别设置为20°、30°、40°、50°、60°。
三叶罗茨鼓风机的转动属于高速可压缩流动,同时考虑其收敛性,采用耦合隐式求解器。
通过对三叶罗茨鼓风机内部流场的数值模拟,监控得出其进气口流量的曲线图,如图4所示。可以看出,虽然对出口壳体结构进行了修改,但改变的不仅是出口的流量波动,入口的进气量也有细微变化,主要是各个阶段的幅值有小幅度变化,最大幅值除了渐扩缝隙开启角度50°的稍大些外,其余各工况均相差不大。
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