404 — Страница не найдена
Выберите регион:
Населенный пункт:
Тел: +7 495 989-47-20
Обособленное подразделение «ВЕЗА-Центр»(Москва)
Извините!
Страница, которую вы ищете, возможно, была удалена, переименована, или она временно недоступна. Вы можете перейти на главную страницу или воспользоваться картой сайта:
|
|
Наверх ▲
Центробежные центробежные нагнетатели Peerless Blowers
Продукция
Радиальный нагнетатель PW
Радиальный центробежный нагнетатель с прямым приводом высокого давления колесо, двигатель с прямым приводом , настраиваемое вращение и несколько ориентаций выхода. Для подачи чистого воздуха и отвода грязного воздуха.
Радиальный нагнетатель PWB
Радиальный центробежный нагнетатель, ременный привод, высокое давление
Воздуходувка высокого давления и малого объема с самоочищающимся радиальным колесом с плоскими лопастями, двигателем с ременным приводом, регулируемым вращением и несколькими ориентациями выпускного отверстия. Для подачи чистого воздуха и отвода грязного воздуха.
Радиальный нагнетатель KE
Радиальный центробежный нагнетатель с прямым приводом, низкого давления
Нагнетатель воздуха низкого давления с малой производительностью, оснащенный самоочищающимся радиальным колесом с плоскими лопастями, двигателем с прямым приводом, регулируемым вращением и несколькими ориентациями выходного отверстия. Для отвода грязного воздуха.
Проблемы
Там, где первостепенное значение имеет точное регулирование давления при малых объемах, идеальным решением станут воздуходувки Peerless с радиальным давлением.
Транспортировка воздуха под высоким давлением
В системах транспортировки материалов с высокой плотностью и на большие расстояния требуется постоянный поток воздуха под высоким давлением для мобилизации материалов для последующей транспортировки. Наши воздуходувки радиального давления серий PW и PWB спроектированы для обеспечения плавной подачи воздуха под высоким давлением до 12″ и 15″ SP соответственно.
Обращение с грязным воздухом
Выхлопные газы от прачечного оборудования, кухонных вытяжек и других промышленных процессов всех типов содержат грязные частицы, пары и газы. В тех случаях, когда эти загрязняющие вещества будут накапливаться на обычных колесах центробежного вентилятора, снижая производительность, наши колеса с радиальными лопастями решают эту проблему благодаря своей самоочищающейся конструкции без полостей и с низким коэффициентом трения, которая естественным образом отталкивает грязь.
Производительность, сертифицированная AMCA
Необходимо выполнить строгие нормативные или технические требования или предоставить конечному пользователю сверхвысокую уверенность в производительности наших вентиляторов? Наши воздуходувки радиального давления отмечены сертификатом AMCA Certified Performance, гарантирующим покупателям, что они спроектированы, испытаны и гарантированно работают в соответствии с обещаниями.
Наше отличие
Лидер в отрасли по качеству, соответствующему PPM!
В процессе производства наших воздуходувок используются только сталь высочайшего качества, соответствующая отраслевым стандартам, а также строгие процедуры качества и производства, что приводит к незначительному количеству несоответствующих деталей каждый год. Мы поставляем даже атомную промышленность, одержимую ультра-качеством!
Заказные работы приветствуются!
Мы приветствуем заказы любых размеров, больших и малых. Помощь в проектировании и проектировании доступна любому заказчику, желающему воспользоваться нашими исключительными передовыми технологическими возможностями.
Политика открытых дверей!
ВСЕГДА приветствуются экскурсии по нашему заводу в Хот-Спрингс, Северная Каролина!
Персонал отдела продаж и обслуживания клиентов в США!
Для вашего удобства все наши отделы продаж и обслуживания клиентов находятся в США.
Узнать о продуктах
Показать всеОсевые пропеллерные вентиляторы
Чего обычно не хватает традиционным настенным вентиляторам в плане производительности и прочности, линейка осевых пропеллерных вентиляторов Peerless с лихвой компенсирует уникальные возможности, включая монтаж в любой ориентации, прямое и ременные приводы и несколько вариантов настройки.
Осевые пропеллерные вентиляторы
Центробежные промышленные воздуходувки
Промышленные погрузочно-разгрузочные работы требуют самого прочного и надежного оборудования. Центробежные промышленные воздуходувки Peerless точно спроектированы для этих сложных задач и сред.
Центробежные промышленные воздуходувки
Центробежные радиальные воздуходувки
Центробежные радиальные воздуходувки Peerless, созданные на основе нашего самоочищающегося высокоэффективного радиального рабочего колеса, эффективно справляются с малыми объемами, низким или высоким давлением в небольших промышленных установках.
Центробежные воздуходувки радиального давления
Нагнетательные и прямоточные вентиляторы
Нагнетательные и прямоточные вентиляторы Peerless предлагают широкий спектр уникальных системных конструкций и вариантов установки, от нестандартных компактных воздухообрабатывающих устройств до массивных сборных прямых нагнетательных массивов.
Приточные и прямоточные вентиляторы
Трубчатые воздуходувки
Компактные и высокоэффективные трубчатые воздуходувки Peerless перемещают большие объемы вентиляционного воздуха, не занимая больше места, чем сам воздуховод. Трубчатые модели уменьшают количество переходов воздуховодов и фитингов, что делает установку менее дорогой и быстрой, чем вентиляторы в корпусе.
Трубчатые воздуходувки
Осевые пропеллерные вентиляторы
То, чего обычно не хватает традиционным настенным вентиляторам в производительности и прочности, линейка осевых пропеллерных вентиляторов Peerless более чем компенсирует уникальными техническими возможностями, включая монтаж в любой ориентации, прямой и ременный приводы и несколько вариантов настройки.
Центробежные промышленные воздуходувки
Промышленные погрузочно-разгрузочные работы требуют самого прочного и надежного оборудования. Центробежные промышленные воздуходувки Peerless точно спроектированы для этих сложных задач и сред.
Центробежные воздуходувки радиального давления
Разработанные на основе нашего самоочищающегося высокоэффективного радиального рабочего колеса, центробежные воздуходувки Peerless с радиальным давлением умело справляются с небольшими промышленными установками малого объема, низкого или высокого давления.
Нагнетательные и штекерные вентиляторы
Нагнетательные и штекерные вентиляторы Peerless предлагают широкий спектр уникальных системных решений и вариантов установки, от нестандартных компактных воздухообрабатывающих устройств до массивных сборных сборных блоков прямого нагнетания.
Трубчатые воздуходувки
Компактные и высокоэффективные трубчатые воздуходувки Peerless перемещают большие объемы вентиляционного воздуха, не занимая больше места, чем сам воздуховод. Трубчатые модели уменьшают количество переходов воздуховодов и фитингов, что делает установку менее дорогой и быстрой, чем вентиляторы в корпусе.
Проектирование и моделирование центробежного вентилятора
В этом тематическом исследовании показан комплексный анализ CFD и FEA + FSI центробежного вентилятора с использованием среды моделирования TCAE
Введение
Проектирование и моделирование центробежного вентилятора — сложная задача. В этом исследовании показан сложный пошаговый анализ центробежного вентилятора от его конструкции до расширенного моделирования CFD и FEA, включая FSI и модальный анализ. Программное обеспечение для моделирования, используемое для этого анализа, — это TCAE — комплексная среда моделирования на основе открытого исходного кода. Этот конкретный центробежный вентилятор, который используется в этом примере, является полностью искусственным, однако он был получен из реально существующего вентилятора, для которого было проведено сравнение результатов CFD и FEA с измерениями. Цель этого исследования — подробно показать, как провести всесторонний анализ основных характеристик центробежного вентилятора: КПД, фи-пси, крутящий момент, мощность, давление, напряжение, рабочий объем, модальный анализ и многое другое.
Конструкция центробежного вентилятора
Типичным исходным материалом для детального имитационного анализа является водонепроницаемая (влажная) модель поверхности в виде поверхности STL. Для моделирования CFD необходимо иметь закрытую водонепроницаемую модель (иногда называемую водонепроницаемой, отрицательной моделью или влажной поверхностью) внутренних частей вентилятора, через которые проходит воздух. Для моделирования МКЭ необходимо иметь модель замкнутой поверхности твердого тела рабочего колеса в виде единой STL-поверхности.
В этом исследовании показан комплексный пошаговый анализ центробежного вентилятора от его конструкции до расширенного моделирования CFD и FEA, включая FSI и модальный анализ. Программное обеспечение для моделирования, используемое для этого анализа, — это TCAE — комплексная среда моделирования на основе открытого исходного кода. Этот конкретный центробежный вентилятор, который используется в этом примере, является полностью искусственным, однако он был получен из реально существующего вентилятора, для которого было проведено сравнение результатов CFD и FEA с измерениями. Цель этого исследования — подробно показать, как провести всесторонний анализ основных характеристик центробежного вентилятора: КПД, фи-пси, крутящий момент, мощность, давление, напряжение, рабочий объем, модальный анализ и многое другое.
Компания CFDSUPPORT разработала специальный построитель геометрии для центробежных вентиляторов на основе Salome внутри программного модуля TCAE TCAD. Этот построитель геометрии TCAD центробежного вентилятора считывает набор параметров и создает геометрию CAD в формате STEP и извлекает из нее поверхность STL. Поверхность STL необходима для моделирования CFD и FEA. Например, рассмотрим следующие параметры центробежного вентилятора:
D1=0,6
угол_лезвия = math.radians(29.0)
спираль = True
cross_1 = 0,732
k2_radius = 0,802
inlet_length_2 = 0,100
D2 = 1,100
b2 = 0,3
BS = 0,5
cross_2 = 0,863
k3_radius = 0,946
inlet_fillet_radius = 0,077
blade_radius = 0,5
b1 = 0,3
TR = 0,05
cross_3 = 1,018
k4_radius = 1,116
inlet_angle = math.radians(32)
лезвие_толщина = 0,01
длина вала = 0,04
HV = 0,9
cross_4 = 1,201
out_length = 1,2
opennes_angle = математические радианы(55) _solid_thickness = 0,010
delta_rz = 0,138
k1_radius = 0,680
inlet_length_1 = 0,743 /2
длина_замка = 0,010
Такое сочетание параметров приводит к следующей геометрии центробежного вентилятора:
Центробежный вентилятор — предварительная обработка CFD
Для моделирования CFD лучше всего разделить центробежный вентилятор на несколько водонепроницаемых компонентов из-за вращения (некоторые части вращаются, а некоторые нет). Каждый компонент состоит из нескольких или нескольких поверхностей STL. Разумно разделить модель поверхности на несколько поверхностей, потому что это открывает более широкий спектр методов моделирования (уточнение сетки, манипуляции, граничные условия, оценка результатов на частях модели и т. д.). Этот конкретный центробежный вентилятор кажется разумным разделить на три компонента: спираль, крыльчатку и всасывание.
Топология модели всегда на усмотрение пользователя, ограничений на количество компонентов или отдельных поверхностей нет. В любом случае окончательная модель для моделирования CFD должна быть разделена на закрытые водонепроницаемые компоненты. Этот центробежный вентилятор разделен на три компонента. Первый называется всасыванием. Второй называется рабочим колесом (этот компонент вращается). Третий компонент называется спиралью. На следующем изображении показан меридиональный вид центробежного вентилятора, разделенного на три компонента:
Каждый компонент состоит из отдельных файлов STL. Как правило, это вход, выход и стена. Например, в простейшем возможном подходе компонент рабочего колеса может состоять всего из трех поверхностей STL, называемых, например:
.входное колесо.stl
выходное колесо.stl
стенка рабочего колеса.stl
Или, в рамках детального подхода, компонент рабочего колеса может состоять из следующих частей:
Рабочее колесо.intel.stl
Рабочее колесо на выходе.stl
Рабочее колесо на выходе.stl
Рабочее колесо на стороне нагнетания.stl
Рабочее колесо на внутренней стороне ступицы.stl
Рабочее колесо на стороне всасывания.stl
Рабочее колесо на внутреннем -shroud.stl
крыльчатка-лопасть-передняя-кромка.stl
крыльчатка-внешняя-ступица.stl
крыльчатка-лопасть-задняя-кромка.stl
Ступица крыльчаткиShroud-leading-edge.stl
Ступица крыльчаткиShroud-задняя кромка.stl
Такая структура файлов поверхности предоставляет гораздо больше возможностей для выполнения высокотехнологичных симуляций (уточнение сетки, манипуляции, граничные условия, оценка результатов на частях модели и т. д.). С другой стороны, часто бывает достаточно простой структуры, и ее проще настроить для моделирования. Дополнительные сведения см. в документации TCAE. Теперь модель CFD готова для построения сетки с помощью TMESH с помощью приложения с открытым исходным кодом snappyHexMesh.
Центробежный вентилятор — предварительная обработка FEA
Для моделирования МКЭ лучше всего создать простую единую замкнутую STL-поверхность твердого тела центробежного рабочего колеса, например, impeller-solid.stl. Это уже было создано с помощью конструктора геометрии TCAD на этапе проектирования.
Центробежный вентилятор — построение сетки CFD
Расчетная сетка для CFD создается в автоматизированном программном модуле TMESH с использованием приложения с открытым исходным кодом snappyHexMesh. Все настройки сетки выполняются в графическом интерфейсе TCAE.
Для каждого компонента модели создается декартова блочная сетка (рамка вокруг модели) в качестве исходной фоновой сетки, которая затем уточняется вместе с моделируемым объектом. Базовый размер ячейки сетки представляет собой куб, определяемый ключевым словом «размер фоновой сетки». Сетка постепенно уточняется до стенки модели. Уровни детализации сетки можно легко изменить, чтобы получить более грубую или более мелкую сетку, чтобы лучше обрабатывать размер сетки. Слои инфляции могут быть легко обработаны, если это необходимо. Дополнительные сведения см. в документации TCAE.
Центробежный вентилятор — FEA Meshing
Расчетная сетка для FEA создается в автоматизированном программном модуле TMESH с использованием открытого приложения NetGen. Все настройки сетки выполняются в графическом интерфейсе TCAE.
Расчетная сетка для МКЭ создается в автоматизированном программном модуле TMESH с использованием приложения с открытым исходным кодом NetGen. Все настройки сетки выполняются в графическом интерфейсе TCAE.
Закрытая модель STL строится с минимальными усилиями, поскольку нужно задать всего несколько параметров. Наиболее важными параметрами для создания сетки FEA являются «h Max» и «h Min», которые означают максимальное и минимальное края сетки в метрах. Сетка создается по автоматизированному алгоритму. Дополнительные сведения см. в документации TCAE.
Центробежный вентилятор — настройка моделирования CFD
Моделирование CFD управляется программным модулем TCAE TCFD. Полная настройка и запуск моделирования CFD выполняются в графическом интерфейсе пользователя TCFD в ParaView. TCFD использует приложение с открытым исходным кодом OpenFOAM.
- Тип моделирования: Вентилятор
- Управление временем: стационарное
- Физическая модель: несжимаемая
- Количество компонентов: 3 [-]
- Шероховатость стены: нет
- Физическая модель: несжимаемая
- Скорость: 3000 [об/мин]
- Выход: Статическое давление 0 [м2/с2]
- Турбулентность: РАНС
- Модель турбулентности: k-omega SST
- Обработка стены: функции стены
- Интенсивность турбулентности: 5%
- Спидлайны: 1 [-]
- Очки моделирования: 5 [-]
- Жидкость: воздух
- Эталонное давление: 1 [атм]
- Динамическая вязкость: 1,8 × 10E-5 [Па⋅с]
- Плотность воздуха: 1,2 [кг/м3]
- Процессорное время CFD: 1,5 ядра. час/точка
- BladeToBlade: вкл.
Любой проект, моделируемый в TCFD, имеет свой граф компонентов. График компонентов показывает, как организованы компоненты — топология модели. Что такое вход, выход и как компоненты соединяются через интерфейсы. Простая схема графа компонентов показана ниже. Воздушный поток входит в вентилятор на стороне всасывания компонента через интерфейс всасывания-входа и выходит из вентилятора из спирали компонента через интерфейс спираль-выход. Это типичный пример очень простого линейного порядка потока через комбинацию трех компонентов.
Центробежный вентилятор — настройка моделирования FEA
Моделирование FEA управляется программным модулем TCAE TFEA. Полная настройка моделирования FEA и запуск выполняются в графическом интерфейсе TFEA в ParaView. TFEA использует приложение Calculix с открытым исходным кодом.
- Материал балки: сталь
- Плотность материала: 7800 кг/м3
- Структура материала: изотропный
- Модуль Юнга: 2,1E11 Па
- Коэффициент Пуассона: 0,3
- Фиксированный радиус: 100 [мм]
- Порядок конечных элементов: второй
- Время процессора FEA: 0,02 ядра. час/точка
Все данные моделирования также сохраняются в табличных файлах .csv для дальнейшего анализа. TCFD может записывать результаты в любой момент моделирования. Сходимость основных величин и интегральных величин контролируется еще во время прогона моделирования. Геометрия была создана один раз с помощью TCAD на этапе предварительной обработки. Сначала выполняется TMESH для создания объемных сеток для CFD и FEA. Затем выполняется и оценивается моделирование CFD. После этого, на шаге FSI, поле давления интегрируется для создания силового поля, которое задано как нагрузка для моделирования FEA. Наконец, моделирование FEA выполняется и оценивается.
Центробежный вентилятор — запуск моделирования TCAE
Прогон моделирования TCAE полностью автоматизирован. Весь рабочий процесс можно запустить одним щелчком мыши в графическом интерфейсе или весь процесс можно запустить в пакетном режиме в фоновом режиме. Используемые модули: TCAD, TMESH, TCFD и TFEA. Моделирование выполняется в стационарном режиме для пяти значений объемного расхода 32, 28, 24, 20 и 16 м3/с. TCFD включает в себя встроенный модуль постобработки, который автоматически оценивает все необходимые величины, такие как КПД, крутящий момент, силы, коэффициенты сил, расход, давление, скорость и многое другое. Все эти количества оцениваются в ходе моделирования, и все важные данные обобщаются в отчете в формате HTML, который можно обновлять в любое время во время моделирования для каждого запуска.
Все данные моделирования также сохраняются в табличных файлах .csv для дальнейшего анализа. TCFD может записывать результаты в любой момент моделирования. Сходимость основных величин и интегральных величин контролируется еще во время прогона моделирования. Геометрия была создана один раз с помощью TCAD на этапе предварительной обработки. Сначала выполняется TMESH для создания объемных сеток для CFD и FEA. Затем выполняется и оценивается моделирование CFD. После этого, на шаге FSI, поле давления интегрируется для создания силового поля, которое задано как нагрузка для моделирования FEA. Наконец, моделирование FEA выполняется и оценивается.
Центробежный вентилятор — Постобработка — Интегральные результаты
Результаты моделирования оцениваются автоматически. Каждый запуск моделирования в TCAE имеет свой собственный уникальный отчет о моделировании. Интегральные результаты как для CFD, так и для FEA записаны в следующих отчетах HTML или PDF:
Центробежный вентилятор — Постобработка — Поля объема
Все интегральные результаты сохраняются в файлах .CSV и при необходимости доступны для дальнейшей постобработки. Поля объема подвергаются постобработке в инструменте визуализации с открытым исходным кодом ParaView. ParaView предоставляет широкий спектр инструментов и методов для постобработки CFD и FEA и оценки результатов. Доступно бесчисленное множество полезных фильтров и источников, например: Калькулятор, Контур, CLip, Срез, Порог, Глиф (Векторы), Streamtraces (Линии потока) и многие другие.
Центробежный вентилятор — турбопостобработка
Все интегральные результаты сохраняются в файлах . CSV и при необходимости доступны для дальнейшей постобработки. Поля объема подвергаются постобработке в инструменте визуализации с открытым исходным кодом ParaView. ParaView предоставляет широкий спектр инструментов и методов для постобработки CFD и FEA и оценки результатов. Доступно бесчисленное множество полезных фильтров и источников, например: Калькулятор, Контур, CLip, Срез, Порог, Глиф (Векторы), Streamtraces (Линии потока) и многие другие.
Меридиональное среднее
Для инженеров турбомашин обычно важно видеть результаты, например, полное давление или скорость, усредненные по окружности и спроецированные на плоскость меридиана. Этот метод называется меридиональным средним. В этой средней меридиональной проекции отсутствуют отверстия (лопасти) и показано, как общее давление (энергия) или скорость распределяются вдоль меридиана (двухмерная интерпретация потока через вентилятор).
Представление от лезвия к лезвию
Представление от лезвия к лезвию — это специальный метод преобразования, который преобразует вращающийся объект (и результаты CFD) в безразмерный шестигранник ребер 2phi x 1 x 1. Представление от лезвия к лезвию предлагает уникальная перспектива для контроля потока между лопатками на плоскости при фиксированном относительном расстоянии между поверхностями ступицы и бандажа. В частности, основной интерес здесь представляют передние и задние кромки (углы потока).
Анимация результатов
Ниже представлена анимация вращения центробежного вентилятора (правая сторона) и деформации (левая сторона) крыльчатки под действием инерции, центробежных сил и сил воздушного потока. К вашему сведению: скорость вращения примерно в 135 раз медленнее, чем реальная скорость вращения. Движение деформации отображается в 10 раз выше, чтобы улучшить детализацию.
Центробежный вентилятор — анимация в виде частиц
TCAE предлагает широкие возможности для визуализации потока. Очень типичной визуализацией потока является визуализация следов потока – траекторий потока. На основе трасс потока можно сделать визуализацию потока, подобного частицам, для улучшения деталей потока.