叶片还能够用作声学屏障,以在间隔十分远的状况下增加由提升脉冲产生的声学辐射。长的效应取决于与升降脉冲相关的波长与用作升降脉冲的叶片大小的比率。巴里埃第二章由此产生的辐射强度变化是频率范围大于1的极大变化。因而,当辐射噪声叶片上下游叶片的数量相同且两行叶片同时与辐射噪声叶片同时碰撞时,效果更大。转子叶片,能够在声源两侧构成声障。
为了解决这个矛盾,局部通风机哪家好,不得不牺牲正向工作时的,将叶型改成“对称翼型”,这就使风机常年在低效率下工作,造成了电力的极大浪费;有的还研究了各种动、静叶的配置结构。近年来出现了一种“S型”叶型的风机 , 风机的反风性能有所提高,但由于风机叶型偏离机翼翼型太多,风机正向效率不高也就很自然的了。
因此,既要坚持通过反转实现反风,又要从气动设计方面入手。那么,试图设计一种新翼型来兼得正、反风同样的工作,这无疑是走进了死胡同。既然单纯气动的路子走不通,就不妨换个思路,从结构设计入手又会怎样?本文就此作了一次尝试。
4.3.2 风机换向旋转机构
如图 1 中的 8 所示,主要指减速器和换向旋转轴。
4.3.2 .1 换向旋转轴
该轴是风机的纵向对称轴,因此应在轴流通风机4机壳纵向子午面内的1/2处,其强度应能传递足够的扭矩以驱动风机水平换向,而不必承受风机本体的质量。
4.3.2 .2 齿轮转盘
该转盘装在风机的换向旋转轴上,轴向固定,构成减速器的一部分,并承受风机本体的全部质量;风机下部分别装有两个支架,以使风机坐落在齿轮转盘上,并使其承受风机的质量。
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