一种90°整流矩形弯管的制作方法

文档序号:5524964阅读:223来源:国知局
专利名称:一种90°整流矩形弯管的制作方法
技术领域
本发明涉及一种通风空调系统中的局部构件,特别涉及一种90°整流矩形弯管。
背景技术
90°矩形弯管是暖通动力流体机械中非常常见的改变流体流向的管件,在流体输 送管路中,由于流体的转弯,出现了从曲率中心向管子外弧面的离心力,这就使得流体从管 道的直线段过渡到弯曲管段(在拐弯结束前)时,外径弧面的压力增高而内径弧面的压力 降低。所以,在外径弧面处流体的流速将减小,而在内径弧面处流体的流速相应地增大。因 此,在外径弧面附件出现扩散效应,而在靠近内径弧面处出现收缩效应。流体从弯曲管段过 渡到直管段(拐弯后)时,又有相反的现象发生,即内径弧面附近产生扩散效应,外径弧面 附近产生收缩效应。扩散效应使得流体脱离壁面,同时弯曲管段流体由于惯性而流向外径 弧面的运动更加剧了从内径弧面的分离。由于以上原因,流体在流过90 °矩形弯管后,流体会由于扩散和收缩效应而分层, 如图1所示,这会导致流体在图中所示右侧的流速大于左侧。这就意味着流体流速不均勻。 在暖通空调领域,如果将这部分流体直接送入房间,将影响室内气流分布,使得室内实际舒 适性不能满足设计要求,从而影响室内热舒适度。

发明内容
本发明的目的是提供一种90°整流矩形弯管,该90°整流矩形弯管的独特设计 消除了流体通过90°矩形弯管后所形成的速度分层,从而最终达到对通过90°矩形弯管 后的流体进行整流的目的。为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案予以实现一种90°整流矩形弯管,包括入口段、90°弯曲变向段、和出口段,入口段一端与 90°弯曲变向段一端相连,90°弯曲变向段另一端连接有缓冲段,在缓冲段下方设有和出 口段相连的整流段;所述的整流段内上端设有整流叶片,每个整流叶片上带有导流叶片将 整流段内分为五个等流量的流体通道。本发明的其他技术特点为所述的缓冲段长度与入口段的管道宽度相同。所述的整流叶片沿整流段纵向呈锐角三角形,且与来流方向有一定的倾角,使得 整流段内形成五个入口大小不同的流体通道。所述的导流叶片背向来流方向呈锐角三角形,并且与整流段纵向相互平行。一种设计上述90°整流矩形弯管整流段内各整流叶片与整流段纵向方向之间形 成的五个流体通道的入口大小确定方法,该方法包括如下步骤步骤一、确定传统90°矩形弯管内的流体流场状态,根据入口段和90°弯曲变向 段管道尺寸和管道入口流体速度,采用雷诺应力模型并结合SIMPLE算法,然后模拟设置整 流段之前90°矩形弯管内速度场,从而得到整流段位置处流体的速度分布值;
步骤二、确定90°整流矩形弯管各整流叶片与整流段纵向方向之间形成的五个流 体通道的入口大小,根据步骤一求得的整流段位置处流体的速度分布值,利用面积分原理, 求得满足每个流体通道内流体流量相同条件时的五个流体通道入口大小。由以上可见,本发明首先通过90 °弯变向段改变流体流动方向,使流体进入缓冲 段内,流体在缓冲段内进行缓冲,形成具有相对稳定的流体特性后再通过整流叶片与整流 段内壁以及整流片之间形成的五个大小不同的流体通道对流体进行等流量切割,并通过导 流叶片与整流段之间形成五个等体积流体通道消除流体的横向速度。从而消除流体通过 90°矩形弯管后所形成的速度分层,最终达到对通过90°矩形弯管后的流体进行整流的目 的,如图2所示。



图1为流体通过传统90°矩形弯管时的流速等值线图;图2为安装本发明的90°整流矩形弯管后流体通过弯管时的流速等值线图;图3为本发明结构示意图;图4为传统弯管出口段横断面流体的速度分布积分图;图5为本发明实施例90°整流矩形弯管管道出口段速度分布图;图中各符号表示以下信息1、入口段;2、90°弯曲变向段;3、缓冲段;4、5、整流叶 片;7、出口段;8、9整流叶片;10整流段,其他,箭头方向表示流体流动方向。以下结合附图对本发明的具体内容作进一步详细地说明。
具体实施例方式如图3所示,一种90°整流矩形弯管,包括入口段1、90°弯曲变向段2、和出口段 7,入口段1 一端与90°弯曲变向段2—端相连,90°弯曲变向段2另一端连接有缓冲段3, 此处缓冲段3的设计用于确保整个90°整流矩形弯管内形成具有相对稳定的流体特性的 流体。在缓冲段3下方设有和出口段7相连的整流段10 ;所述的整流段10内上端设有整 流叶片(4、5、6、9),每个整流叶片上带有导流叶片8将整流段10内分为五个等流量的流体 通道。从而实现对整个90°整流矩形弯管管道内的流体进行等流量切割。由于流体在经过变向后流动特性变得不稳定,为了使其先形成具有相对稳定的流 体特性后,然后通过整流叶片(4、5、8、9)与整流段10之间形成的五个大小不同的流体通道 对流体进行等流量切割,本发明在整流段10前设置长度与入口段1管道宽度相同的缓冲段 3。为了避免切割流体引起的阻力增大的问题,且能更加有效的对流体进行切割,所 述的整流叶片(4、5、6、9)沿整流段10纵向呈锐角三角形,且与来流方向有一定的倾角,使 得整流段10内形成五个入口大小不同的流体通道。这种类型导流叶片与流体碰撞时的接 触面面积更小,有此所产生的碰撞阻力也小,由于碰撞产生流体涡旋的可能性也小。以此可 以有效的减小切割流体所引起的阻力。同样为了避免切割流体引起的阻力增大的问题,且能更加有效的对流经整流叶片 的流体进行导流,所述的导流叶片8背向来流方向呈锐角三角形,并且与整流段10纵向相 互平行。当流体通过弯曲变向段2后所形成的与来流方向相垂直的速度分量会被导流叶片8所消除,从而消除了流体通过弯曲变向段2后形成涡旋并增加阻力的可能当流体流过90°矩形弯管后由于背景技术所述的扩张和收缩作用,会在如图1所 示位置形成右侧速度大,左侧速度小的速度分层。本发明采用雷诺应力模型并结合SIMPLE 算法所得出的流过90°矩形弯管后流体流速分布及大小,确定整流叶片与整流段内壁之间 的间距大小,使得流体流过整流叶片后的在每个通道的流体流量相同。由于整流叶片对流 体进行了切割,流体会在被切割后形成涡旋。本发明中的整流片在横截面大小不变的情况 下,对流体的横向速度进行抵消,从而消除其所形成的涡旋,使流体只具有纵向速度。从而 在消除速度分层,达到整流目的,如图2所示。因此本发明设计90°整流矩形弯管整流段10内各整流叶片(4、5、6、9)与整流段 10纵向方向之间形成的五个流体通道的入口大小确定方法,该方法包括如下步骤步骤一、确定90°矩形弯管内的流体流场状态,根据入口段1和90°弯曲变向段 2管道尺寸和管道入口流体速度,采用雷诺应力模型并结合SIMPLE算法首先、求解动量方程
_ Duj 1 dp ut d2u- d n^ = - — ^ + ^--Rlj OXj P OXj P OXjOXj OXj然后求解压强修正的连续性方程
du ^—= 0
Sx1其中ρ为流体密度;Ui, Uj为速度,i,j为张量下角标,i,j = 1,2,3 ; μ,μ t为动 力黏度,下角标t表示该物理量由湍流脉动引起;ok,σ τ为常数《μ,CnC2S经验系数,其 取值如下表所示。并且更新压强、便面质量流量并以此求解雷诺应力方程。并判断是否收敛,如果收 敛则停止计算,如果不收敛则继续求解动量方程。RSM(雷诺应力模型)模型常数,如表1所 示表1.模型常数
系数I-C^Γζok ο ε 数值 009 Oi L92 ITo 1. 3然后模拟设置整流段10之前90°矩形弯管内速度场,从而得到整流段10位置处 流体的速度分布值;步骤二、确定90°整流矩形弯管各整流叶片(4、5、6、9)与整流段(10)纵向方向之 间形成的五个流体通道的入口大小,根据步骤一求得的整流段(10)位置处流体的速度分 布,如图4所示。求出整流段(10)处横剖面内各个点的速度大小,从左向右对流速及流体 与整流段内壁的距离进行积分,当流量满足总流量的1/5时停止积分,所求得的距离即为 整流叶片与整流段10内壁的设置距离以及各整流叶片之间的设置间距。这样就满足这五 个流体通道内流体流量都是相通的皆为总流量的1/5。利用面积分原理,从而完成满足每个 流体通道内流体流量相同条件时的五个流体通道入口的设置。具体实施例
以下给出本发明的具体实施例,需要说明的是本发明并不局限于以下具体实施 例,凡在本申请技术方案基础上做的等同变换均落入本发明的保护范围。遵从上述技术 方案,以中央空调风管连接90°矩形弯管的优化过程为例,首先确 定90°矩形弯管管道各部分尺寸,其中入口段1尺寸为300mmX300mm,出口段7尺寸为 300mmX 300mm,弯度为1. 5,整流段10的长度为300mm,整流段中的整流叶片长度为100mm, 导流叶片长度300mm,然后列出动量方程和连续性方程的离散格式,使用simple方法进行 求解,可以得出从未添加整流段时整流段10所在位置处流体的速度分布。接下来确定整 流段入口处大小,如图4所示,根据积分原理,图4中的曲线所包围的面积及为流量大小, 以入口处风速为7m/s为例,总的入口提及流量为7m/sX300_X300_ = 0. 63m3/s。本发 明一共为五个流道,则每个流道内应流过的流体体积为0. 126m3/S。所以,只要从图4中的 左端向右端依次沿着管道宽度进行积分,当积分值达到0. 126m3/s时积分停止即可。通过 计算当宽度从左向右依次分别达到80mm、40mm、50mm、60mm、70mm时,其各流道中的体积流 量积分值皆为0. 126m3/S (此时,五个流道中的平均流速依次为5. 25m/s、10. 5m/s、8. 4m/s、 7m/s、6m/s)。这样就能够确定出五个流体通道入口处的大小从左向右分别为80mmX 300mm、 40mm X 300mm、50mm X 300mm、60mm X 300mm、70mm X 300mm。通过这种流体切割,五个流体通道 内的流体流量相等,所以流体通道出口大小也是相等的,其流体通道出口尺寸从左向右依 次为 60mmX300mm、60mmX300mm、60mmX300mm、60mmX300mm、60mmX300mm(此时,五个流 道中的平均流速均为7m/s)。在概率论和数理统计中,方差(英文Variance)用来度量随机变量和其数学期望 (即均值)之间的偏离程度。在许多实际问题中,研究随机变量和均值之间的偏离程度有着 很重要的意义。
1 - - -S2 = —[(X1 -xf +(X2 -xf + …+ (X -x)2]
η因此,为了分析本发明与传统90°矩形弯管出口处速度分布的不同,这里引进方 差的概念对其进行流速稳定性分析。本发明与传统90°矩形弯管的速度方差进行对比,传统90°矩形弯管出口处管 道横断面速度方差为1.535657,本发明出口处管道断面速度方差为0. 12077。其速度稳定 程度提高了 92. 1%。与此同时,通过整理本发明与传统90°矩形弯管横截面速度分布值,如图5所示, 本发明出口处的速度分布明显比传统弯管更加均勻,这样既避免了管内流体因流速分布不 均而引起的振动噪音又可使进入空调房间的气流稳定,提高居住空间的舒适度。
权利要求
一种90°整流矩形弯管,包括入口段(1)、90°弯曲变向段(2)、和出口段(7),其特征在于入口段(1)一端与90°弯曲变向段(2)一端相连,90°弯曲变向段(2)另一端连接有缓冲段(3),在缓冲段(3)下方设有和出口段(7)相连的整流段(10);所述的整流段(10)内上端设有整流叶片(4、5、6、9),每个整流叶片上带有导流叶片(8)将整流段(10)内分为五个等流量的流体通道。
2.根据权利要求1所述的90°整流矩形弯管,其特征在于缓冲段(3)长度与入口段 (1)的管道宽度相同。
3.根据权利要求1所述的90°整流矩形弯管,其特征在于所述的整流叶片(4、5、6、 9)沿整流段(10)纵向呈锐角三角形,且与来流方向有一定的倾角,使得整流段(10)内形成 五个入口大小不同的流体通道。
4.根据权利要求1所述的90°整流矩形弯管,其特征在于所述的导流叶片(8)背向 来流方向呈锐角三角形,并且与整流段(10)纵向相互平行。
5.一种设计90°整流矩形弯管整流段(10)内各整流叶片(4、5、6、9)与整流段(10)纵 向之间形成的五个流体通道的入口的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤步骤一、确定90°矩形弯管内的流体流场状态根据入口段(1)和90°弯曲变向段(2) 管道尺寸和管道入口流体速度,采用雷诺应力模型并结合SIMPLE算法,然后模拟出设置整 流段(10)前90°矩形弯管内速度场,从而得到整流段(10)位置处流体的速度分布值;步骤二、确定90°整流矩形弯管各整流叶片(4、5、6、9)与整流段(10)纵向之间形成的 五个流体通道的入口大小根据步骤一求得的整流段(10)位置处流体的速度分布值,利用 面积分原理,求得满足每个流体通道内流体流量相同条件时的五个流体通道入口大小。
全文摘要
本发明公开了一种90°整流矩形弯管,包括入口段、90°弯曲变向段、和出口段,入口段一端与90°弯曲变向段一端相连,90°弯曲变向段另一端连接有缓冲段,在缓冲段下方设有和出口段相连的整流段;所述的整流段内上端设有整流叶片,每个整流叶片上带有导流叶片将整流段内分为五个等流量的流体通道。本发明的独特设计消除了流体通过90°矩形弯管后所形成的速度分层,从而最终达到对通过90°矩形弯管后的流体进行整流的目的。
文档编号F15D1/04GK101963169SQ20101052017
公开日2011年2月2日 申请日期2010年10月26日 优先权日2010年10月26日
发明者李安桂, 邱国志, 郝鑫鹏, 雷文君, 高然 申请人:西安建筑科技大学
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