三元流動葉輪接近氣體在旋轉(zhuǎn)葉輪中流動的真實情況,因而性能優(yōu)越,獲得越來越廣泛的應(yīng)用。目前制造三元葉輪最簡便、經(jīng)濟的工藝方法是鋼板焊接,主要過程為:放樣展開—板材下料—壓制成型—焊接—修型加工。因此,對葉片的空間描述、展開以及壓模的設(shè)計制造是直接關(guān)系著本工藝方法效率和葉輪性能的關(guān)鍵。由于三元葉片本身的復(fù)雜性和特殊性,氣動設(shè)計中一般只給定有限個基元葉柵和葉型的參數(shù),對葉片缺乏統(tǒng)一有效的數(shù)學(xué)描述,葉片的展開和模具的制造困難。因此,該類風(fēng)機設(shè)計制造的周期長,性能難以保證?;谶@種現(xiàn)實,本文給出了一種利用計算機技術(shù)解決上述關(guān)鍵問題的一般性方法。
二、葉片型面的坐標計算
1.葉片型面的平面坐標
根據(jù)風(fēng)機的氣動設(shè)計理論可知,葉片由一系列積迭在一起的葉型面組成。為了便于計算葉柵參數(shù)和引用平面葉柵試驗數(shù)據(jù),葉型是在平面(圓錐面展開)上進行設(shè)計的,型面中弧線一般為圓弧形,而輪廓線則由沿中弧線的葉型厚度分布確定。
以型面中弧線的弦長方向作為X1軸方向,Y1軸過中弧線的圓心建立坐標系O1、X1、Y1,如圖1。設(shè)型面中弧線的半徑為r,弦長為B,型面輪廓線上任一點P處的葉片厚度為δ,所在徑向線與Y1軸形成的 圓心角為t(順時針為正),則P點在O1X1Y1中的坐標可表示為

圖1 描述型面的平面坐標系

其中:
(1)對于葉片外表面(吸力面)取正號;內(nèi)表面(壓力面)取負號;
(2)對于薄板型葉片δ取常數(shù)(暫不考慮邊緣修形);
(3)-T≤t≤T,T=crcsin(B/2R)。
設(shè)該型面的形心為O2(x0,y0),安裝角為θ,以O(shè)2為原點建立與型面安裝角無關(guān)的坐標系O2X2Y2(X2軸與圓錐面的素線重合),則P點在坐標系O2X2Y2中的坐標為

其中,對于圖中圓弧板型葉片有

2.葉片型面的 空間坐標
上述的葉型是用圓錐面截切葉片,將截面展開后得到的平面圖形。為了得到真實形狀,需將截面卷回到圓錐面上。設(shè)圓錐面的端面半徑為R1、R2(R1<R2),長度為L,建立如圖2所示的右手坐標系O3X3Y3Z3,其中,X3軸與圓錐軸線重合,Z3軸與過積迭點的徑向線重合。則有如下的映射關(guān)系。

圖2 空間坐標系的建立

其中,z0為積迭點的高度,

三、葉片的成型
1.葉片曲面的形成
根據(jù)公式(1)、(2)、(3),對于氣動設(shè)計中給定的任一葉型面,確定了積迭線(一般采用徑向線)后便可以準確地求得空間位置。型面輪廓線上任意點的空間位置可表示為
Pi(x,y,z)=P(r1±δ/2,t1,z01) (i=1,2,…,n) (4)
將上述n個截面積迭起來,便得到整個葉片曲面的骨架。為了得到光滑的葉片,還需要進行曲面擬合。下面是采用三次B樣條曲線擬合葉片的具體方法。
(1)求型值點Pi
對于截面i(i=1,2,…,n),令ti=wTi(-1≤w≤1),固定w,根據(jù)公式(4),得到葉片上處于不同截面上的n個對應(yīng)點P1,P2,…,Pn。
(2)構(gòu)造三次B樣條曲線,反求控制點Qi
過上述點構(gòu)造一條三次B樣條曲線,表示為

其中 i=1,2,…,n,令u=0,則有

令Pi(0)=Pi,Q0=Q1,Qn+1=Qn,得

至此,用追趕法可解得Q1,Q2,…Qn+1。
(3)生成曲面
令w連續(xù)變化,即控制P1,P2,…,Pn沿截面連續(xù)移動則得到光滑曲面,以[B]表示三次B樣條系數(shù)矩陣,可記為
Pi(u,w)=[u3 u2 u 1][B]
[Qi-1(w) Qi(w) Qi+1(w) Qi+2(w)]T (6)
式中,0≤u≤1,-1≤w≤1,i=1,2,…,n-1。
2.葉片的展開
三元葉片屬于不可展曲面,只能進行近似的展開。令δ=1,根據(jù)公式(4)、(5)、(6)可得到葉片中面,將之劃分為若干微小 單元后可求得任意曲面單元的四個頂點p(u,w),p(u,w+Δw),P(u+Δu,w),p(u+Δu,w+Δw)。至此利用三角線法可得到較為準確的葉片展開圖。值得一提的是,除葉片的構(gòu)型精度和劃分方式及曲面單元的數(shù)量以外,展開基點的選擇對展開精度的影響也很大。習(xí)慣上沿一端順次展開的方法會產(chǎn)生較大的誤差。建議以根截面(i=1)的中點(t=0)為基點。
3.平面型線的生成
(1)任意平面型線的求解
對于式(6)確定的葉片曲面,與任意平面ax+by+cz+d=0聯(lián)立求交,可得交線的方程為
[u3 u2 u 1][B](α[X(w)]T
+b[Y(w)]T+c[Z(w)]T)+d=0 (7)
其中,[X(w)]、[Y(w)]、[Z(w)]為控制矩陣[Q(w)]的坐標分量。
上式中,給定w=w*,得到關(guān)于u的三次方程,解方程后得u*,則(u*,w*)對應(yīng)著一個交點(B樣條曲線與平面的交點)。按合適的步長,連續(xù)求得一系列交點,則得到需要的平面型線。
(2)等x值型線的簡便求解方法
將坐標系O3X3Y3Z3繞Z3軸旋轉(zhuǎn)β角(取β約等于葉弦角的平均值)得新坐標系O4X4Y4Z4,如圖3a,將式(4)表示的各葉型截面轉(zhuǎn)換到該坐標系中,得

如圖3 b所示,式(4)表示的曲線以及邊緣線(樣條曲線),構(gòu)成了葉片曲面的基本骨架,。取特殊位置平面x4=x*與之求交,可得葉片上的一系列點A1,A2,…,An;B1,B2,…,Bn。分別以A1,A2,…,An和B1,B2,…,Bn作為型值點可生成與上、下壓模對應(yīng)的兩條型線。根據(jù)制造精度和工藝的要求,取一系列合適的x*,則得到一組簡便的壓模型線。

圖3 坐標轉(zhuǎn)換及型線求解
四、結(jié)束語
根據(jù)氣動設(shè)計提供的若干扭變截面,采用合適的數(shù)學(xué)模型擬合葉片曲面的方法簡便易行,葉片造型較為準確。在此基礎(chǔ)上生成的展開圖和平面型線圖可作為板材下料和設(shè)計壓模時的重要依據(jù)。經(jīng)過軟件編制和樣機試制證明,本方法簡便可靠,葉片成型準確,焊接及修型加工方便,是提高該類風(fēng)機生產(chǎn)效率和性能的有效措施。
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