• Dieses Forum ist die maschinengenerierte Übersetzung von www.cad3d.it/forum1 - der italienischen Design-Community. Einige Begriffe sind nicht korrekt übersetzt.

- Ja.

  • Ersteller Ersteller meccanicamg
  • Erstellt am Erstellt am
Ich versuchte, ein klares Fanhandbuch zu gehen - Frank Bleyer, weil ich weiß, dass es ein guter Text auf den Fans ist, aber lässt mich viel in Zweifel.
gibt mir keine konkreten Werte, sondern macht eine Berechnung von Geschwindigkeit und Trajektorie, und für Radiallüfter mit geraden Schaufeln, sogar oberflächlich gemacht.
Er spricht von Fluss, aber er sagt nicht, wie man es berechnet.
Nichts... die Schatzsuche geht weiter.
 
Ich versuche alle Werkzeuge, die ich kann. In letzter Zeit habe ich versucht, die Co-Pilot-Kupplung von microsoft mit der Zugabe von gpt-4.
sollte das Forschungstool kombiniert mit künstlicher Intelligenz sein, die die Suche nach Lösungen verbessern könnte.
Es ist nicht weit von meiner Argumentation abgesehen von der Enthalpie, die ich nicht berücksichtigt habe, und ich habe einfach 60% Ausbeute so trocken gemacht.
Eine andere Sache ist, dass ich nicht die Anzahl der Klingen verwendet, weil ich in die Leistung 0.6 die Kapazität des Lüfters integriert, während ich die radiale Geschwindigkeit nach der Ringstraße erhalten sollte.

sagt der Mentor:
das Volumen eines Zentrifugal-Radiallüfters ist das Volumen der Luft, die vom Lüfter in einer Zeiteinheit bewegt wird. Sie können berechnen, indem Sie den Volumenstrom des Lüfters für die Betriebszeit multiplizieren. der Volumenstrom wird erreicht, indem die radiale Geschwindigkeit der Luft zum Umfang des Gebläses auf den Bereich des Ringabschnitts zwischen dem Ventilator und dem Coclea multipliziert wird. die Formel wie folgt ist:
[math]v = q \cdot t = v_r \cdot[/math]dove:

- Ja. [imath]Vgl.[/imath] ist das Volumen der Luft bewegt vom Ventilator in Kubikmeter ([imath]^ 3[/imath])
- Ja. [imath]Q[/imath] ist der Volumenstrom des Lüfters in Kubikmetern pro Sekunde ([imath]^ 3 / s[/imath])
- Ja. [imath]Vgl.[/imath] ist die radiale Luftgeschwindigkeit am Rand des Ventilators in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]eine[/imath] ist der Bereich des Ringabschnitts zwischen dem Ventilator und dem Coclea in Quadratmetern ([imath]^ 2[/imath])
- Ja. [imath]t[/imath] die Arbeitszeit des Ventilators in Sekunden ([imath]S[/imath])

um den Bereich des Ringabschnittes zu berechnen, müssen Sie den Außendurchmesser und den Innendurchmesser des Lüfters kennen. die Formel wie folgt ist:
[math]a = \pi \left( \frac{d_e^2 - d_i^2}{4} \right)[/math]dove:

- Ja. [imath]eine[/imath] ist der Bereich des Ringabschnitts in Quadratmetern ([imath]^ 2[/imath])
- Ja. [imath]d_e[/imath] ist der Außendurchmesser des Lüfters in Metern ([imath]m[/imath])
- Ja. [imath]d_i[/imath] ist der Innendurchmesser des Lüfters in Metern ([imath]m[/imath])

Um die radiale Geschwindigkeit der Luft zu berechnen, müssen Sie die Tangentialgeschwindigkeit der Luft und den Reaktionsgrad des Ventilators kennen. die Formel wie folgt ist:
[math]v_r = v_t \cdot\cqrt{1 - r}[/math]dove:

- Ja. [imath]Vgl.[/imath] die radiale Geschwindigkeit der Luft in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]Vgl.[/imath] die Tangentialgeschwindigkeit der Luft in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]R[/imath] ist der Reaktionsgrad des Ventilators (adimensional)

die Tangentialgeschwindigkeit der Luft gleich der Umfangsgeschwindigkeit des Lüfters ist, die durch Multiplikation der Winkelgeschwindigkeit des Lüfters mit dem Radius des Lüfters erreicht wird. die Formel wie folgt ist:
[math]In_t = \omega \cdot[/math]dove:

- Ja. [imath]Vgl.[/imath] die Tangentialgeschwindigkeit der Luft in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]\omega[/imath] die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters pro Sekunde ([imath]rad/s[/imath])
- Ja. [imath]R[/imath] ist der Radius des Lüfters in Metern ([imath]m[/imath])

die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters wird dadurch erreicht, daß die Drehfrequenz des Lüfters durch die Anzahl der Lüfterschaufeln geteilt und durch [imath]Warenbezeichnung[/imath]. die Formel wie folgt ist:
[math]\omega=\frac{n}{cdot 2\pi[/math]dove:

- Ja. [imath]\omega[/imath] die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters pro Sekunde ([imath]rad/s[/imath])
- Ja. [imath]n[/imath] die Drehfrequenz des Lüfters in Windungen pro Minute ([imath]Drehzahl[/imath])
- Ja. [imath]Z[/imath] ist die Anzahl der Lüfterblätter (adimensional)

der Grad der Reaktion des Ventilators ist die Beziehung zwischen der nützlichen Arbeit durch die Luft und der gesamten Arbeit des Ventilators. Sie können mit der folgenden Formel berechnen:
[math]r = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_1}[/math]dove:

- Ja. [imath]R[/imath] ist der Reaktionsgrad des Ventilators (adimensional)
- Ja. [imath]HINTERGRUND[/imath] ist die spezifische Umgebungsluft am Eingang des Ventilators in Joule am Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]HERSTELLUNG[/imath] ist die spezifische Umgebungsluft am Ausgang des Ventilators in Joule am Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]HERSTELLUNG[/imath] ist die spezifische Luftethpien am Ausgang des Kocleas in Joule pro Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])

die spezifische Luftenthalpie kann mit folgender Formel berechnet werden:
[math]* = c_p \cdot t + \frac{v^2}{2}[/math]dove:

- Ja. [imath]H[/imath] die spezifische Umgebungsluft in Joule al Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]c)[/imath] die spezifische Wärme bei konstantem Luftdruck in Joule bei Kilogramm für Kelvin ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]t[/imath] ist die Lufttemperatur in Kelvin ([imath]k.o.[/imath])
- Ja. [imath]Vgl.[/imath] ist Luftgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])

für weitere Informationen zu Radiallüftern, können Sie die folgenden Websites konsultieren:

- Ja. [Analisi delle prestazioni di un ventilatore centrifugo sulla base della normativa europea](^1^)
- Ja. [Ventilatori compatti assiali, centrifughi e radiali](^2^)
- Ja. [Come dimensionare una pompa centrifuga](^4^)
- Ja. [Scopri come calcolare la prevalenza di un ventilatore senza troppe formule](^5^)


Herkunft: Gespräch mit bing, 20/2/2024
(1) Analyse der Leistung eines Zentrifugalgebläses auf ... - univpm. http://tesi.univpm.it/retrieve/14ae4b08-a40c-462d-9626-2c6ce433d48c/Langianoan athology.pdf.
(2) Axiale, zentrifugale und radial kompakte Lüfter - Comestero Systeme. Kompakte und zentrifugale Axiallüfter.
(3) wie man eine Zentrifugalpumpe - asv stubbe italia. wie man eine Kreiselpumpe dimensioniert - asv stubbe italia.
(4) lernen, wie man die Prävalenz eines Lüfters ohne zu viele Formeln berechnet. entdecken, wie man die Prävalenz eines Lüfters ohne zu viele Formeln berechnet.
(5) wie man das Volumen berechnet: Formeln und Beispiele. wie man das Volumen berechnet: Formeln und Beispiele.
 
immer mit Copilot.... hier ist die Berechnung der Strömung nicht als Volumen, sondern als ringförmige Fläche für Geschwindigkeit.... Leistung, die ich nicht sehe... die Strömung, die ich recht höher sehe. Die radiale Geschwindigkeit berechnet sie als Tangential, aber ich glaube nicht.
hier Berechnung für einen unel/mec 180 Motor.... wird es wahr sein?
der Volumenstrom eines Zentrifugal-Radialventilators kann mit der Formel berechnet werden:
[math]q_v = a \cdot v[/math]wenn [imath]Q_v[/imath] die Strömung in m3/s, [imath]eine[/imath] der Bereich des Querschnitts der Strömung in m2 ist und [imath]Vgl.[/imath] die Geschwindigkeit des Fluids in m/s4 ist.

um den Bereich des transversalen Abschnitts des Flusses zu finden, müssen wir den inneren Kreisbereich vom äußeren Kreisbereich ablenken:
[math]a = \pi \left(\frac{d_e}{2}\right)^2 - \pi \left(\frac{d_i}{2}\right)^2[/math]wenn [imath]d_e[/imath] der Außendurchmesser und [imath]d_i[/imath] ist der Innendurchmesser des Lüfters.

durch Ersatz von Datenwerten erhalten wir:
[math]a = \pi \left(\frac{0.339}{2}\right)^2 - \pi \left(\frac{0.175}{2}\right)^2[/math]

[math]a\ ca 0.072\ text {m} 2[/math]um die Geschwindigkeit des Fluids zu finden, müssen wir die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters für den mittleren Strömungsradius multiplizieren:
[math]v = \omega[/math]wenn [imath]\omega[/imath] die Winkelgeschwindigkeit in Rad/s und [imath]r[/imath] ist der mittlere Radius in m.

die Winkelgeschwindigkeit kann mit der Formel berechnet werden:
[math]\omega = 2 \pi\cdot n[/math]wenn [imath]n[/imath] ist die Drehzahl in hz.

indem wir den angegebenen Wert ersetzen, erhalten wir:
[math]\omega = 2 \pi \cdot \frac{1150}{60}[/math]

[math]\omega \approx 120.4\text{ line/s}[/math]der mittlere Radius mit der Formel berechnet werden kann:
[math]r_m = \frac{r_e + r_i}{2}[/math]wenn [imath]R[/imath] der äußere Radius und [imath]r[/imath] ist der innere Radius des Lüfters.

durch Ersatz von Datenwerten erhalten wir:
[math]r_m = \frac{0.339/2 + 0.175/2}{2}[/math]

[math]r _ m\ ca. 0,129\ text {m}[/math]Multiplizieren der Winkelgeschwindigkeit um den mittleren Radius erreichen wir die Fluidgeschwindigkeit:
[math]v = 120,4 \cdot 0,129[/math]

[math]in \ Zusammenstellung 15.5 \text{ m/s}[/math]Schließlich, Multiplikation der Fläche durch Geschwindigkeit, erhalten wir den Volumenstrom:
[math]q_v = 0,072 \cdot 15.5[/math]

[math]q_v \approx 1.12 \text{ m}^3/\text{}[/math]Der Volumenstrom des Zentrifugalradventilators mit den Datumseigenschaften beträgt also etwa 1,12 m3/s.


Herkunft: Gespräch mit bing, 20/2/2024
(1) Volumenstrom - chemisch-online. Volumenstrom.
(2) Berechnung der Fliehkraft des Lüfters. wie man "diebstahl" Lieferanten zu vermeiden. Berechnung der Fliehkraft des Lüfters. wie man "diebstahl" Lieferanten zu vermeiden.
(3) Haupttechnische Begriffe. https://mistral-asp-vent.com/pdf/nozioni_tecniche/principali_nozioni_ita.pdf.
(4) Volumenstromrechner - Expertenrechner. Volumenstromrechner - Expertenrechner.
 
Aber die Geschwindigkeiten sind auf 10-15m/s....so vielleicht ist die Berechnung der ia mehr richtig? Es ist jedoch nicht bekannt, ob es sich um eine radiale oder tangentiale Geschwindigkeit handelt oder...Screenshot_20240220_223627_Microsoft 365 (Office).jpgdann ist es falsch, die Gemeinsamkeit des Fans zu betrachten und zu denken, dass jeder Schoß diesen Betrag bewegt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich versuche alle Werkzeuge, die ich kann. In letzter Zeit habe ich versucht, die Co-Pilot-Kupplung von microsoft mit der Zugabe von gpt-4.
sollte das Forschungstool kombiniert mit künstlicher Intelligenz sein, die die Suche nach Lösungen verbessern könnte.
Es ist nicht weit von meiner Argumentation abgesehen von der Enthalpie, die ich nicht berücksichtigt habe, und ich habe einfach 60% Ausbeute so trocken gemacht.
Eine andere Sache ist, dass ich nicht die Anzahl der Klingen verwendet, weil ich in die Leistung 0.6 die Kapazität des Lüfters integriert, während ich die radiale Geschwindigkeit nach der Ringstraße erhalten sollte.

sagt der Mentor:
das Volumen eines Zentrifugal-Radiallüfters ist das Volumen der Luft, die vom Lüfter in einer Zeiteinheit bewegt wird. Sie können berechnen, indem Sie den Volumenstrom des Lüfters für die Betriebszeit multiplizieren. der Volumenstrom wird erreicht, indem die radiale Geschwindigkeit der Luft zum Umfang des Gebläses auf den Bereich des Ringabschnitts zwischen dem Ventilator und dem Coclea multipliziert wird. die Formel wie folgt ist:
[math]v = q \cdot t = v_r \cdot[/math]dove:

- Ja. [imath]Vgl.[/imath] ist das Volumen der Luft bewegt vom Ventilator in Kubikmeter ([imath]^ 3[/imath])
- Ja. [imath]Q[/imath] ist der Volumenstrom des Lüfters in Kubikmetern pro Sekunde ([imath]^ 3 / s[/imath])
- Ja. [imath]Vgl.[/imath] ist die radiale Luftgeschwindigkeit am Rand des Ventilators in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]eine[/imath] ist der Bereich des Ringabschnitts zwischen dem Ventilator und dem Coclea in Quadratmetern ([imath]^ 2[/imath])
- Ja. [imath]t[/imath] die Arbeitszeit des Ventilators in Sekunden ([imath]S[/imath])

um den Bereich des Ringabschnittes zu berechnen, müssen Sie den Außendurchmesser und den Innendurchmesser des Lüfters kennen. die Formel wie folgt ist:
[math]a = \pi \left( \frac{d_e^2 - d_i^2}{4} \right)[/math]dove:

- Ja. [imath]eine[/imath] ist der Bereich des Ringabschnitts in Quadratmetern ([imath]^ 2[/imath])
- Ja. [imath]d_e[/imath] ist der Außendurchmesser des Lüfters in Metern ([imath]m[/imath])
- Ja. [imath]d_i[/imath] ist der Innendurchmesser des Lüfters in Metern ([imath]m[/imath])

Um die radiale Geschwindigkeit der Luft zu berechnen, müssen Sie die Tangentialgeschwindigkeit der Luft und den Reaktionsgrad des Ventilators kennen. die Formel wie folgt ist:
[math]v_r = v_t \cdot\cqrt{1 - r}[/math]dove:

- Ja. [imath]Vgl.[/imath] die radiale Geschwindigkeit der Luft in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]Vgl.[/imath] die Tangentialgeschwindigkeit der Luft in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]R[/imath] ist der Reaktionsgrad des Ventilators (adimensional)

die Tangentialgeschwindigkeit der Luft gleich der Umfangsgeschwindigkeit des Lüfters ist, die durch Multiplikation der Winkelgeschwindigkeit des Lüfters mit dem Radius des Lüfters erreicht wird. die Formel wie folgt ist:
[math]In_t = \omega \cdot[/math]dove:

- Ja. [imath]Vgl.[/imath] die Tangentialgeschwindigkeit der Luft in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])
- Ja. [imath]\omega[/imath] die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters pro Sekunde ([imath]rad/s[/imath])
- Ja. [imath]R[/imath] ist der Radius des Lüfters in Metern ([imath]m[/imath])

die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters wird dadurch erreicht, daß die Drehfrequenz des Lüfters durch die Anzahl der Lüfterschaufeln geteilt und durch [imath]Warenbezeichnung[/imath]. die Formel wie folgt ist:


[math]\omega=\frac{n}{cdot 2\pi[/math]

dove:

- Ja. [imath]\omega[/imath] die Winkelgeschwindigkeit des Lüfters pro Sekunde ([imath]rad/s[/imath])
- Ja. [imath]n[/imath] die Drehfrequenz des Lüfters in Windungen pro Minute ([imath]Drehzahl[/imath])
- Ja. [imath]Z[/imath] ist die Anzahl der Lüfterblätter (adimensional)

der Grad der Reaktion des Ventilators ist die Beziehung zwischen der nützlichen Arbeit durch die Luft und der gesamten Arbeit des Ventilators. Sie können mit der folgenden Formel berechnen:
[math]r = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_1}[/math]dove:

- Ja. [imath]R[/imath] ist der Reaktionsgrad des Ventilators (adimensional)
- Ja. [imath]HINTERGRUND[/imath] ist die spezifische Umgebungsluft am Eingang des Ventilators in Joule am Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]HERSTELLUNG[/imath] ist die spezifische Umgebungsluft am Ausgang des Ventilators in Joule am Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]HERSTELLUNG[/imath] ist die spezifische Luftethpien am Ausgang des Kocleas in Joule pro Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])

die spezifische Luftenthalpie kann mit folgender Formel berechnet werden:
[math]* = c_p \cdot t + \frac{v^2}{2}[/math]dove:

- Ja. [imath]H[/imath] die spezifische Umgebungsluft in Joule al Kilogramm ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]c)[/imath] die spezifische Wärme bei konstantem Luftdruck in Joule bei Kilogramm für Kelvin ([imath]j/kg[/imath])
- Ja. [imath]t[/imath] ist die Lufttemperatur in Kelvin ([imath]k.o.[/imath])
- Ja. [imath]Vgl.[/imath] ist Luftgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde ([imath]m/s[/imath])

für weitere Informationen zu Radiallüftern, können Sie die folgenden Websites konsultieren:

- Ja. [Analisi delle prestazioni di un ventilatore centrifugo sulla base della normativa europea](^1^)
- Ja. [Ventilatori compatti assiali, centrifughi e radiali](^2^)
- Ja. [Come dimensionare una pompa centrifuga](^4^)
- Ja. [Scopri come calcolare la prevalenza di un ventilatore senza troppe formule](^5^)


Herkunft: Gespräch mit bing, 20/2/2024
(1) Analyse der Leistung eines Zentrifugalgebläses auf ... - univpm. http://tesi.univpm.it/retrieve/14ae4b08-a40c-462d-9626-2c6ce433d48c/Langianoan athology.pdf.
(2) Axiale, zentrifugale und radial kompakte Lüfter - Comestero Systeme. Kompakte und zentrifugale Axiallüfter.
(3) wie man eine Zentrifugalpumpe - asv stubbe italia. wie man eine Kreiselpumpe dimensioniert - asv stubbe italia.
(4) lernen, wie man die Prävalenz eines Lüfters ohne zu viele Formeln berechnet. entdecken, wie man die Prävalenz eines Lüfters ohne zu viele Formeln berechnet.
(5) wie man das Volumen berechnet: Formeln und Beispiele. wie man das Volumen berechnet: Formeln und Beispiele.
Ciao @meccanicamg. kleine Korrektur durch die Umwandlung von Minuten zu Sekunden in der Formel, die ich Ihnen vermeide, aber das, in Berechnungen, nachdem Sie berücksichtigen (Angabe an Nenner 60). für den Rest gut gemacht und gut geschrieben. Ich versuche, die ganze Diskussion von Anfang an zu lesen.
 
Da gpt-4 in der Mathematik nicht sehr gut ist, und es ist nicht das erste Mal, dass falsche Dinge erfindet, versuchen wir nur Copilot und daher nur Bing zu verwenden. in der Tat schlägt ein Ergebnis mit einer Formel ohne Ausbeute, aber wie die von mir verwendet. Wenn ich für 0.6 multipliziere, bekomme ich meinen berechneten Durchflusswert, den ich denke, effektiv ist.
um den Bereich eines Radiallüfters mit geraden Schaufeln zu berechnen, können wir die Formel verwenden:
[math]Q = \{\pi \cdot (d_{\text{{}}^2 - d_{\text{{\interno}}^2)[/math]dove:
- Ja. [imath]Q[/imath] ist die Strömung in m3/h.
- Ja. [imath]d_{\text{esterno}[/imath] ist der Außendurchmesser des Lüfters in mm (339 mm in Ihrem Gehäuse).
- Ja. [imath]d_{\text{{interno}}[/imath] ist der Innendurchmesser des Lüfters in mm (175 mm in Ihrem Gehäuse).
- Ja. [imath]n[/imath] ist die Drehzahl in Drehzahl (1150 U/min in Ihrem Fall).
- Ja. [imath]H[/imath] ist die Höhe des Lüfters in mm (60 mm in Ihrem Gehäuse).

Datenwerte ersetzen:
[math]Q = \{\pi \cdot (339^2 ­ 175^2)[/math]Wir berechnen:
[math]q \approx 273 \text{m3/h}}[/math]Herkunft: Gespräch mit bing, 20/2/2024
(1) positive, negative und radiale Schaufeln in einem Zentrifugalventilator. positive, negative und radiale Schaufeln in einem Zentrifugalventilator.
(2) Haupttechnische Begriffe. https://mistral-asp-vent.com/pdf/nozioni_tecniche/principali_nozioni_ita.pdf.
(3) u niversity of Padova studies. http://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/17814/1/mattia_scattolini_-_tesi.pdf.
(4) Radiallüfter: Merkmale, Typen, Merkmale.... Radiallüfter: Merkmale, Typen, Merkmale, Anwendung.
(5) Zentrifugalfans: Was sind die Hauptmerkmale? . Zentrifugalfans: Was sind die Hauptmerkmale?.
(6) Durchflussberechnung und Prävalenzventilatoren. Begehen Sie diesen schweren Fehler? . Durchflussberechnung und Prävalenzventilatoren. Begehen Sie diesen schweren Fehler?.
(7) vent-td Klingen öffnen gerade - mittlere Druckventilatoren - italsime. vent-td Klingen offen gerade - fan media druck - italsime srl.
(8) Radialgebläse - alle Hersteller von.... Radialgebläse - alle Industriehersteller.
 
daher @terastore ....was wird richtig sein?
Ich fühle mich verwirrt. die niemann auf Werte....die mit meiner Formel des Volumens zurückkehren, das sehr anders ist als die des Volumens berechnet aus dem einen.
ein ernster Textwunde ist nicht bei allen Fans?
 
daher @terastore ....was wird richtig sein?
Ich fühle mich verwirrt. die niemann auf Werte....die mit meiner Formel des Volumens zurückkehren, das sehr anders ist als die des Volumens berechnet aus dem einen.
ein ernster Textwunde ist nicht bei allen Fans?
Können Sie an einer Zentrifuge anstatt einer Spirale gearbeitet haben, oder umgekehrt?
Ich habe technische Dokumente des Wirbels konsultiert, die viele Produkte für Lüftung produziert und verkauft, aber der Bautechnik habe ich nichts gefunden.
 
Können Sie an einer Zentrifuge anstatt einer Spirale gearbeitet haben, oder umgekehrt?
Ich habe technische Dokumente des Wirbels konsultiert, die viele Produkte für Lüftung produziert und verkauft, aber der Bautechnik habe ich nichts gefunden.
In der Theorie, nein, aber ich habe den Zweifel, dass sie Dinge verwirrt.
Es ist ein Kind zu trainieren und ein Student, der in Mathematik falsch ist... und denken, sie werden uns herumfahren, ohne den Weg zu sehen...
 
dann @tetrastore ....was wird richtig sein?
Ich fühle mich verwirrt. die niemann auf Werte....die mit meiner Formel des Volumens zurückkehren, das sehr anders ist als die des Volumens berechnet aus dem einen.
ein ernster Textwunde ist nicht bei allen Fans?
Hier ist es schwierig, große Motorenunternehmen zu finden, so dass zumindest diejenigen, die ich kenne, keine Einrichtungen und Mitarbeiter für die Durchführung spezifischer Studien über diese Dynamik geeignet sind, sondern hauptsächlich auf den elektrischen Aspekt ausgerichtet sind, der die Endleistung des Motors festlegt, obwohl tatsächlich eine Lüftungsstudie nützlich wäre, um eine Leistung so viel wie möglich zu definieren, um an den tatsächlichen Betriebsbedingungen zu halten. das gleiche für Fans und Fan deckt Produzenten (kleine Unternehmen) ab, die ihre Kataloge "die Inspiration" aus bestehenden Lösungen zusammenstellten.
Der Zeh noch ein Kind verlassen, aber vielleicht, weil im Bereich der Stromübertragungen noch nicht den Erwachsenen gefunden hat, der die notwendigen Informationen liefert, würde ich Ihrem Verfahren folgen, im Einklang mit dem Nichtenmann, vergleichen Sie es mit den experimentellen Daten einiger Studien im Ausland, von denen ich die Links, die Ihnen die experimentellen Werte von Durchfluss und Geschwindigkeit von Luft mit Radiallüftern auf verschiedenen Größen von Motoren. Dies sind vereinheitlichte Motoren, deren Abmessungen (Leistungen) einem r10-Fortschritt folgen, können Sie die entsprechenden Proportionen zu vergleichen und zu validieren, die sich auf die Größe 180 beziehen, die Sie untersucht haben.
- Ja. Luftstromanalyse für das Kühlsystem des Elektromotors (portata e velocità flusso aria motore 1 kw)- Ja. Aufprall der Lüfterkonstruktion und Drehrichtung auf die thermischen Eigenschaften von Induktionsmotoren (Motorluftstromtemperatur und Geschwindigkeit 5,5 kw)
- Ja. Lösen der schwierigeren Aspekte der thermischen Analyse des Elektromotors (im Vergleich zu verschiedenen Motorgrößen und Anmerkungen zu Betriebstemperaturen und Kühlluftstrom).
 
Hier ist es schwierig, große Motorenunternehmen zu finden, so dass zumindest diejenigen, die ich kenne, keine Einrichtungen und Mitarbeiter für die Durchführung spezifischer Studien über diese Dynamik geeignet sind, sondern hauptsächlich auf den elektrischen Aspekt ausgerichtet sind, der die Endleistung des Motors festlegt, obwohl tatsächlich eine Lüftungsstudie nützlich wäre, um eine Leistung so viel wie möglich zu definieren, um an den tatsächlichen Betriebsbedingungen zu halten. das gleiche für Fans und Fan deckt Produzenten (kleine Unternehmen) ab, die ihre Kataloge "die Inspiration" aus bestehenden Lösungen zusammenstellten.
Der Zeh noch ein Kind verlassen, aber vielleicht, weil im Bereich der Stromübertragungen noch nicht den Erwachsenen gefunden hat, der die notwendigen Informationen liefert, würde ich Ihrem Verfahren folgen, im Einklang mit dem Nichtenmann, vergleichen Sie es mit den experimentellen Daten einiger Studien im Ausland, von denen ich die Links, die Ihnen die experimentellen Werte von Durchfluss und Geschwindigkeit von Luft mit Radiallüftern auf verschiedenen Größen von Motoren. Dies sind vereinheitlichte Motoren, deren Abmessungen (Leistungen) einem r10-Fortschritt folgen, können Sie die entsprechenden Proportionen zu vergleichen und zu validieren, die sich auf die Größe 180 beziehen, die Sie untersucht haben.
- Ja. Luftstromanalyse für das Kühlsystem des Elektromotors (portata e velocità flusso aria motore 1 kw)- Ja. Aufprall der Lüfterkonstruktion und Drehrichtung auf die thermischen Eigenschaften von Induktionsmotoren (Motorluftstromtemperatur und Geschwindigkeit 5,5 kw)
- Ja. Lösen der schwierigeren Aspekte der thermischen Analyse des Elektromotors (im Vergleich zu verschiedenen Motorgrößen und Anmerkungen zu Betriebstemperaturen und Kühlluftstrom).
Dank ist der zweite Link besonders interessant. Es ist jedoch zu beachten, dass die Fluchtgeschwindigkeiten im Bereich zwischen Lüfterdeckel und Hintermotorkopfsatz in der Größenordnung von 8-10m/s und die Träger aus sind.

Sie sagen mir, dass Sie meine Methode (my-handed Formel) verwenden, wo Sie einen niedrigen Fluss und niedrigere Geschwindigkeit haben, aber mit Rost konform zu niemann.

Gerade die Diskrepanz zwischen 3m/s und 10m/s lässt mich meine Berechnung auf der Skala zweifeln.

es sei denn, die Femsen wurden in einem Abschnitt gemacht, der nicht der eigentliche ist, aber vielleicht gibt es eine Fin.

Ich muss mich auf jeden Fall mit den Dokumenten, die Sie den Charme haben und sehen, einen Anteil zu machen oder einfach meine Berechnung für einen kleinen Motor verwenden.
 
Ich versuche, mich vorzustellen, der Benutzer pezarello86, die in diesen Tagen veröffentlicht die Post Arbeit auf eigene Faust mit cfd/femVielleicht könnten Sie ihm helfen, vielleicht müssen Sie ihm Modell 3d geben, vielleicht hatte er schon ähnliche Erfahrungen. .
Es wäre genug, jedes Modell der Motorgröße 180 des mgm zu nehmen und den Lüfter mit den Kontingenten der Kataloge zu ziehen und dann einen cfd mit dem durch das rotierende Volumen des Lüfters definierten Domänenfeld (und hier sind verschiedene Probleme) und alle in ein Kontrollvolumen vor und nach.... eine Art Rohr.
in den jungen Tagen, in anderen Unternehmen Ich kümmere mich um die aeraulice Analyse von Industrieanlagen auf Pulvern und ähnliche und Fliessorken, die ich benutzt habe....aber jetzt neben der Unmöglichkeit, eine Lizenz zu haben, sollte ich ein Experte für Luftströmungen von Fans sein... dass ich weiß, es gibt Tutorials....aber... es ist nicht genug.
 
Hier ist die Schatzsuche. .
in der Industrie gibt es Ventilatoren, die aufgerufen werden, gerade Klingen zu öffnen, die nichts mehr als Gruben mit innerhalb eines radialen Zentrifugalventilators mit geraden Schaufeln sind.
Screenshot_20240223_035046_Chrome.jpgIch habe einen Katalog gefunden, den ich beitrage.
Wenn ich den kleineren Dreher k311 nehme, kann es einen Durchmesser 245*2=490mm haben und wir betrachten das eigentliche Laufrad von 450mm.
die Breite ist 2*35=70mm und ich nehme an, dass die Netto-Drehhöhe 40mm betragen kann.
Maximaler Fluss zum Katalog 230m3/h, aber ich glaube, 2800rpm.
Durchmesser 144mm Saugmund.
Durchmesser dome my b wir nicht wissen, aber wenn wir die Beziehungen der Motorlüfter halten, haben wir b≈a/1,32=340mm.

mit meinen Formeln sehen wir....
Volumenventilator v=π•e•(a2-b2)•k/4=π•40•(4502-3402)•1.6/4= 4.365.856 mm3
wenn die Berechnung den Formfaktor 1,6 entfernt und b gleich dem Saugmund 144 I erhält v=5.707.389mm3.

q=60•0,6•2800rpm•v/(1•109)=440m3/h oder 575m3/h

Auslass Mund Durchmesser 50mm... Bereich ist 0.0019625m2.

vout=q/aout=63m/s

Es scheint konsistent, aber nicht zu 2800rpm.Screenshot_20240223_050013_Samsung Notes.jpgin all das haben wir doppelt so viel berechnet wie der eigentliche Fan.... warum?
weil die Klingen sehr lang sind und nicht nur 60% Ausbeute, sondern 30% hat?
Warum ist die Formel falsch? Warum habe ich falsche Daten?

Sicherlich, wenn ich die Formel der Ringfläche und die durchschnittliche Geschwindigkeit von der ia vorgeschlagen würde, würde ich einen noch größeren Fluss bekommen, so würde ich es a priori verwerfen.
 

Anhänge

Ich sehe, dass dieses Thema Ihren Schlaf wegnimmt...
mit Bezug auf den k311 Lüfter, wobei die Berechnung inverse ausgehend von der Strömung (230 m3/h) und der Geschwindigkeit (63 m/s) berechnet wird (die etwa der Umfangsgeschwindigkeit des Lüfters bei 2800 U/min entspricht), berechnet ich den Abschnitt s=q/(v*3600)=0.032 (m2), von dem ich einen Durchmesser des Abschnitts von 112 mm besticke, der mehr oder weniger der 108 mm des Lüfteraustritts entspricht
Dies macht mich der Ansicht, dass bei dem Elektromotor der zu berücksichtigende Ausgangsabschnitt derjenige ist, der in den Bildern der Dokumente sichtbar ist, die wir bereits gesehen haben, wo bemerkt werden kann, dass der interessierte Teil nur der Bereich sein sollte, in dem der Luftstrom nach vorne gedrückt wird (oben der Schaufeln).
Es ist auch nach mir zu beachten, dass der Ventilator zwar im Lüftertyp k311 sehr an den Wänden, für die die Luft alle gekanalt ist, auch einen gewissen statischen Druck erzeugt, im Elektromotor dieser Druck niedriger ist, da das Kanalsystem definitiv weniger wirksam ist.
Ich würde daher versuchen, auf der Grundlage der für einige Motoren zur Verfügung stehenden Versuchsdaten die Berechnung invers in der Praxis zu machen, den Durchfluss und die Geschwindigkeit zu kennen, für diesen Motor den Durchflussabschnitt zu überprüfen, dann alle Korrekturkoeffizienten zu bewerten und anschließend die Berechnung auf andere Mengen zu melden.
 
Dies macht mich der Ansicht, dass bei dem Elektromotor der zu berücksichtigende Ausgangsabschnitt derjenige ist, der in den Bildern der Dokumente sichtbar ist, die wir bereits gesehen haben, wo bemerkt werden kann, dass der interessierte Teil nur der Bereich sein sollte, in dem der Luftstrom nach vorne gedrückt wird (oben der Schaufeln).
Tschüss. Ja, es ist einer von tausend Gedanken.
in dem Text, den ich erwähnte, habe ich nicht verstanden, wie man den Austrittsabschnitt hingibt. Oberteil der Klingen.... Kannst du mir bitte zeigen?
Ich habe als Strömungs-Ausgangsfläche betrachtet, dass Ring von dem Durchmesser (mm assumo) innen Lüfterabdeckung bis zum minimalen Durchmesser crate (untere Flossen) entfernt den Bereich der Flossen des Motors und die vollen Teile, wo es Angriffe und verschiedene Dinge gibt.... Ich habe die Netto-Durchgangsfläche. wäre der Bereich, in dem die Luft parallel zum Motorkörper verläuft.
 
Tschüss. Ja, es ist einer von tausend Gedanken.
in dem Text, den ich erwähnte, habe ich nicht verstanden, wie man den Austrittsabschnitt hingibt. Oberteil der Klingen.... Kannst du mir bitte zeigen?
Ich habe als Strömungs-Ausgangsfläche betrachtet, dass Ring von dem Durchmesser (mm assumo) innen Lüfterabdeckung bis zum minimalen Durchmesser crate (untere Flossen) entfernt den Bereich der Flossen des Motors und die vollen Teile, wo es Angriffe und verschiedene Dinge gibt.... Ich habe die Netto-Durchgangsfläche. wäre der Bereich, in dem die Luft parallel zum Motorkörper verläuft.
Ich habe diese Beweise in grün verwendet.
Allego Schritt der mgm Motorgröße 180l.Screenshot_20240223_190325_CAD Assistant~2.jpg
 

Anhänge

Ja, ich meinte die Gegend, die Sie hervorgehoben haben.
Für den Motor gr. 180, wenn man einen Lüfter von 270 mm bis 1400 U/min betrachtet, hätten wir eine Umfangsgeschwindigkeit von 19,8 m/s, bleibt die nicht einfache Aufgabe zu definieren, wie viel diese Geschwindigkeit reduziert wird, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Strömung axial von der Krümmung der Kappe abweicht.
Wie oben erwähnt, ist es vielleicht möglich, Hinweise aus den experimentellen Daten zu erhalten, indem der inverse Prozess ausgehend von der ermittelten Geschwindigkeit ( 8-12 ms) für diese Motorgröße und von der Reichweite, die den Abschnitt dann mit dem berechneten verglichen.
 
Ja, ich meinte die Gegend, die Sie hervorgehoben haben.
Für den Motor gr. 180, wenn man einen Lüfter von 270 mm bis 1400 U/min betrachtet, hätten wir eine Umfangsgeschwindigkeit von 19,8 m/s, bleibt die nicht einfache Aufgabe zu definieren, wie viel diese Geschwindigkeit reduziert wird, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Strömung axial von der Krümmung der Kappe abweicht.
Wie oben erwähnt, ist es vielleicht möglich, Hinweise aus den experimentellen Daten zu erhalten, indem der inverse Prozess ausgehend von der ermittelten Geschwindigkeit ( 8-12 ms) für diese Motorgröße und von der Reichweite, die den Abschnitt dann mit dem berechneten verglichen.
auf diesem Motor haben wir eine Nettofläche der Luftpassage (die in meinem vorherigen Beitrag hervorgehoben) etwa 17900 mm2 so 0,0179m2.
für eine Geschwindigkeit von 10m/s bedeutet eine Durchflussrate von q=area•v•3600=644m3/h.
aber ich glaube nicht, dass der Motorventilator 180 in der Lage ist, eine solche große Strömung zu machen, die einen Außendurchmesser von 335mm und Höhe 60mm hat.... aber...
Ich glaube, mehr als 190m3/h kann nicht.
Denken, dass das Eisen des k311 Katalogs ist ein 100 mm Durchmesser größer und ein 20 mm in weniger Höhe und macht 230m3/h und schließlich 2800rpm und nicht 1500rpm.
 

Statistik des Forums

Themen
58.521
Beiträge
499.056
Mitglieder
104.110
Neuestes Mitglied
ChristianR

Zurzeit aktive Besucher

Keine Mitglieder online.
Zurück
Oben