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不同翼型對旋通風(fēng)機安全性能對比及優(yōu)化

2022-01-25 04:38:56王麗萍
機械管理開發(fā) 2021年11期
關(guān)鍵詞:有限元結(jié)構(gòu)分析

王麗萍

(晉能控股集團忻州窯礦,山西 大同 037001)

引言

我國的煤炭開采量巨大,在煤炭開采過程中的安全問題至關(guān)重要。隨著煤礦開采的深度不斷增加,對工作面的通風(fēng)要求越來越高。工作面的通風(fēng)安全對于作業(yè)人員的工作能動性及生命安全具有積極的保障。在工作面的通風(fēng)系統(tǒng)中,對旋式通風(fēng)機的結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定,是廣泛使用的一種局部通風(fēng)機形式,是保證工作面通風(fēng)安全的關(guān)鍵設(shè)備[1]。在對旋通風(fēng)機的實際應(yīng)用中,葉片的翼型對于通風(fēng)性能及安全具有重要的影響。采用有限元模擬仿真的方式對常用翼型的性能進行分析,從而確定最優(yōu)的翼型結(jié)構(gòu),提高通風(fēng)機的性能,保證礦井通風(fēng)的安全性。

1 對旋通風(fēng)機分析模型的建立

在煤礦工作面的通風(fēng)系統(tǒng)中,由于掘進巷道位置及環(huán)境的限制,要求通風(fēng)機的體積要盡量小,并且具有堅固、防爆的特性,通風(fēng)機要能滿足較高的風(fēng)壓,具有較高的效率,能夠在井下環(huán)境中穩(wěn)定地運行[2]。采用有限元分析的方式對不同翼型結(jié)構(gòu)的性能進行分析,需要建立對旋通風(fēng)機的結(jié)構(gòu)分析模型。

采用三維建模軟件Pro/E進行對旋通風(fēng)機模型的建立,能夠與有限元分析軟件進行直接的接口兼容,便于對模型進行分析。采用自下向上的設(shè)計方式對對旋通風(fēng)機模型進行裝配,包括集流器、風(fēng)筒、葉輪等零部件。對旋通風(fēng)機不同翼型的葉片結(jié)構(gòu)影響通風(fēng)機的轉(zhuǎn)換效率及自身性能,常用的翼型有LS翼型和NACA翼型兩種結(jié)構(gòu)[3]。其中LS翼型結(jié)構(gòu)的下弧線是一條直線,屬于平凸翼型的類型;NACA翼型結(jié)構(gòu)的上弧線和下弧線都呈向外凸出的結(jié)構(gòu),且上弧線的彎度要大,屬于雙凸翼型的類型。對兩種不同的葉片翼型結(jié)構(gòu)分別進行建模,形成兩種翼型結(jié)構(gòu)的對旋通風(fēng)機模型。對模型進行有限元網(wǎng)格的劃分,網(wǎng)格劃分的質(zhì)量及密度對于分析結(jié)果的精度具有重要的影響[4]。在不影響計算時間的情況下,采用四面體單元對模型進行網(wǎng)格的劃分,由此可對對旋通風(fēng)機的性能進行模擬仿真。

2 不同翼型對旋通風(fēng)機性能的對比分析

2.1 兩種翼型結(jié)構(gòu)的氣動性能分析

對兩種不同的翼型結(jié)構(gòu)設(shè)定相同的初始邊界條件,設(shè)定風(fēng)機的入口處為勻速、出口處以相對壓力為零進行限定,翼型的壁面無滑移邊界,將LS翼型及NACA翼型導(dǎo)入ABAQUS/CFD流體仿真軟件中進行分析,得到兩種翼型結(jié)構(gòu)在不同攻擊角下的壓力及速度分布,分別如下頁圖1、下頁圖2所示。

對比下頁圖1、圖2的結(jié)果可知,在葉片翼型表面駐點的區(qū)域位置處所受到的壓力值最大,翼型壁面周邊區(qū)域流體的速度變化逐漸減小,在尾部的速度趨勢增加,且在翼型表面壓力大的區(qū)域內(nèi)速度較小,而壓力小的區(qū)域內(nèi)速度相對較大;在對旋通風(fēng)機的工作過程中存在渦流現(xiàn)象,降低了通風(fēng)機的整體效率。通過對比可知,NACA翼型結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的渦流較小,有利于保持風(fēng)機的穩(wěn)定,提高礦井的通風(fēng)安全性能[5]。

圖1 LS翼型氣動性能分布

圖2 NACA翼型氣動性能分布

2.2 NACA翼型結(jié)構(gòu)建模仿真分析

葉片作為對旋通風(fēng)機的關(guān)鍵零部件,其結(jié)構(gòu)的合理性對通風(fēng)機的性能及安全具有重要的影響。通過上述的分析可知,NACA翼型結(jié)構(gòu)的氣動性能要優(yōu)于LS翼型結(jié)構(gòu),有利于煤礦的通風(fēng)安全。對NACA翼型結(jié)構(gòu)的靜力學(xué)性能進行進一步的安全校核分析。采用ABAQUS對NACA翼型結(jié)構(gòu)的靜力學(xué)性能進行分析,首先對NACA翼型進行建模,設(shè)定葉片的材質(zhì)為Q235A,將葉片進行網(wǎng)格劃分,確保葉片各邊平均劃分[6]。設(shè)定葉片的受力作用,葉片的根部進行固定約束,另一端自由,對NACA葉片的應(yīng)力及位移變形進行模擬仿真,得到如圖3、圖4所示的應(yīng)力及位移分布圖。

從圖3可以看出,葉片的應(yīng)力在葉柄位置所受到的應(yīng)力值較大,應(yīng)力最大值出現(xiàn)在葉片和葉柄的連接位置。從圖4可以看出,葉片的位移變形主要發(fā)生在葉尖,沿著葉片的長度方向,隨著遠(yuǎn)離葉尖的位置,產(chǎn)生的位移變形越小。NACA翼型的應(yīng)力及變形量總體上較小,且不存在明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象。NACA翼型結(jié)構(gòu)可對通風(fēng)機的性能起到優(yōu)化的作用,滿足對旋通風(fēng)機的使用需求。

圖3 應(yīng)力分布云圖

圖4 位移分布云圖

3 結(jié)論

對旋通風(fēng)機作為性能穩(wěn)定的通風(fēng)機形式,在礦井的局部通風(fēng)中具有廣泛的應(yīng)用。葉片作為對旋通風(fēng)機的關(guān)鍵零部件,對其工作效率及安全性能具有重要的影響。在較常使用的葉片翼型結(jié)構(gòu)中,LS翼型及NACA翼型結(jié)構(gòu)不同,對其通風(fēng)性能及安全性也有一定的不同。采用有限元分析的方式對兩種不同的翼型結(jié)構(gòu)進行分析,結(jié)果表明,NACA翼型結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的渦流較小,有利于保持風(fēng)機的穩(wěn)定,其氣動性能要優(yōu)于LS翼型結(jié)構(gòu)。對NACA翼型結(jié)構(gòu)的靜力學(xué)特性進行進一步的分析,結(jié)果表明,NACA翼型的應(yīng)力及變形量較小,不存在明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象,NACA翼型結(jié)構(gòu)對通風(fēng)機的性能起到優(yōu)化的作用。通過上述的分析可知,NACA翼型在氣動性能及靜力學(xué)特性上均能改善對旋通風(fēng)機的性能,保證通風(fēng)機安全穩(wěn)定地運行,從而保證工作面的通風(fēng)性,為煤礦的安全生產(chǎn)提供保障,促進煤礦生產(chǎn)效率的提高。

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