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萨登24伏直流发电机手提便携式参数不同水冷结构流体场与温度场计算结果分析
根据以上假设及边界条件,控制水路的截面尺寸与散热面积相同,建立轴向“z“型及周向螺旋型的两种不同水路结构三维温度场的仿真模型,并确保流过二者的水流量一样,分别得到它们的流速、温度及流阻分布。
两种水路结构的冷却效果都不错,}} z"字型水路中的冷却水流速分布不是很均匀,而且水路中拐角多,水流阻力也比较大
萨登24伏直流发电机手提便携式参数
不同水冷结构流体场与温度场计算结果分析
根据以上假设及边界条件,控制水路的截面尺寸与散热面积相同,建立轴向“z"型及周向螺旋型的两种不同水路结构三维温度场的仿真模型,并确保流过二者的水流量一样,分别得到它们的流速、温度及流阻分布。
两种水路结构的冷却效果都不错,}} z”字型水路中的冷却水流速分布不是很均匀,而且水路中拐角多,水流阻力也比较大,21.S1kPa。拐角越大,水流方向改变的就会越多,遭受的阻力也就越大,损失的能量高。相反,螺旋通道相对平滑一点,整体水流速度相对较慢。冷却水沿螺旋方向以圆形流动,流速分布相对均匀。冷却水流过通道时的流动阻力为13.54kpa。给出了两种水路的压差随入口水速的变化曲线。
首先对DSBDFG的水冷结构进行了设计,建立关于轴向“Z”型和周向螺旋型机壳水冷结构的物理模型,并且导入到GAMBIT中进行网格剖分,继而将处理之后的模型导入到FLUENT中并求解其温升,对比探究了两种水冷结构下的流速、流阻与温度分布情况,综合考虑后选择了周向螺旋型水路结构。对水路截面的形状进行了对比分析,选出长宽比为2的尺寸结构。在冷却水流量和水道面积相同的情况下对螺旋型结构的水道个数进行了温度场对比分析,得知水的流速会随着水道个数的增多而增大,包括水路的流阻也会越大,综合考虑DSBDFG的情况最终选择6水道时机壳螺旋型水冷结构。在此基础上,内定子选用“U”型水路结构,分析了入口水速对DSBDFG各部件温升的影响,可知在一定范围内各部件的温升随着冷却水速的增加逐渐降低,但当其超过一定值后,温升变化趋于稳定,外水速选取1. 8m/s,内水速选1 m/s o
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