DB6101/T 3108-2021 工业用离心压缩机优化设计流程.pdf

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DB6101/T 3108-2021 工业用离心压缩机优化设计流程.pdf简介:

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西安市市场监督管理局 发布

市市场监督管理局 发布

DB 6101/T 31082021

CJ 28.2-1991 环境卫生设施与设备图形符号设施图例范围 规范性引用文件 术语和定义 4 离心压缩机优化设计典型流程 气动选型 5.1条件 5.2流程 6三维参数化设计 6.1条件.. 6.2流程 7结构力学特性分析 7.1条件 7.2流程 8流场优化及分析 8.1条件 8.2流程 图1 离心压缩机优化设计典型流程 图2 气动选型 图3 三维参数化设计 图4结构力学特性分析

离心压缩机优化设计 气动选型 三维参数化设计 4结构力学特性分析 5流场优化及分析

DB 6101/T 31082021

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工业用离心压缩机优化设计流程

本文件规定了离心压缩机优化设计典型流程、气动选型、三维参数化设计、结构力学特性分析、流 场优化及分析的要求。 本文件适用于工业用离心压缩机优化设计。除工业用离心压缩机以外的其余透平机械在进行设计 时也可参照执行。

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB/T321 优先数和优先数系 GB/T31982机械产品模块化设计规范

4离心压缩机优化设计典型流程

离心压缩机优化设计典型流程见图1。

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图1离心压缩机优化设计典型流程

气动选型应具备: 全系列的基本级数据库; b) 历史产品数据库; c) 离心气动计算软件; d) 符合GB/T321的优先数系列; e) 离心压缩机选型型谱图; f) 压比一一转速特性图及数据; g) 压比一一进口温度特性图及数据; h)机型——转速图表及数据。

5.2.1气动选型流程见图2

5.2.3根据设计参数,通过专用气动计算软件选型计算。 5.2.4子午面优化采用流道切割的方法进行选型优化。 5.2.5气动计算结果包含机型、功率、转速等气动参数。

5.2.3根据设计参数,通过专用气动计算软件选型计算。

三维参数化设计应: 建立典型零部件数据库; 采用三维建模通用技术、模块化技术和可视化技术; c) 确定产品功能、模块化划分和功能参数系列化; d)产品模块化设计应符合GB/T31982的规定。

三维参数化设计应: 建立典型零部件数据库; b) 采用三维建模通用技术、模块化技术和可视化技术; C) 确定产品功能、模块化划分和功能参数系列化; d)产品模块化设计应符合GB/T31982的规定。

6.2.1三维参数化设计流程见图3。 6.2.2应建立参数化的结构模型。 6.2.3将气动选型结果赋予参数化模型,得到详细几何模型。 6.2.4输出三维参数化结果:零件参数化模型、部件装配模型、零部件的工程图

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6.2.1三维参数化设计流程见图3。 6.2.2应建立参数化的结构模型。 6.2.3将气动选型结果赋予参数化模型,得到详细几何模型。 6.2.4输出三维参数化结果:零件参数化模型、部件装配模型、零部件的工程图。

6.2.1三维参数化设计流程见图3。

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结构力学特性分析应采用: a)离心压缩机结构静力学与动力学计算技术; b)离心压缩机转子动力学计算技术。

.2.1结构力学特性分析流程见图4

图3三维参数化设计流程

设定载荷及边界条件,包括: 外部作用力,作用在各零部件的力、力矩和流体压力; 体力,各零部件的重力和旋转零部件产生的离心力; 位移载荷,根据零部件的工作状况确定的位移约束; 温度载荷,流体介质温度。

7.2.3计算结果及分析

通过静力学分析计算,得到各坐标方向的应力和应变分布图; 通过动力学分析计算,得到横向振动分析、稳定性分析、扭转振动分析及关键件的动力学 性结果。

流场优化及分析应采用: a)离心压缩机流场分析优化技术。 b)适应离心压缩机分析要求的端流模型。

8.2.1流场优化及分析流程见图5

《游泳池用压力式过滤器 CJ/T405-2012》8.2.1流场优化及分析流程见图5

8.2.2建立模型及设定参数应:

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图4结构力学特性分析

建立离心压缩机通流部件三维儿何模型: 设定工质组分及物性参数、进出口的压力、温度、流量、速度及方向、叶轮转速 设定优化目标和约束条件。

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8.2.3设置边界条件时应按照实验或设计数据:

3设置边界条件时应按照实验或设计数据: 给出进口总温、总压、气流方向; 给出出口流量或静压。 流场优化及分析结果包括但不限于: 优化前后的部件三维几何模型,并附优化前后的几何变化说明; 优化目的、优化目标和约束条件,以及所采用计算方法的说明; 优化结果及优化前后的主要性能指标对比

JGJ 8-2016 建筑变形测量规范(完整正版、清晰无水印)图5流场优化及分析流程

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