RU2470192C2 - Система соединения ступица-профиль для осевого вентилятора и осевой вентилятор, снабженный этой системой - Google Patents

Система соединения ступица-профиль для осевого вентилятора и осевой вентилятор, снабженный этой системой Download PDF

Info

Publication number
RU2470192C2
RU2470192C2 RU2008131543/06A RU2008131543A RU2470192C2 RU 2470192 C2 RU2470192 C2 RU 2470192C2 RU 2008131543/06 A RU2008131543/06 A RU 2008131543/06A RU 2008131543 A RU2008131543 A RU 2008131543A RU 2470192 C2 RU2470192 C2 RU 2470192C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hub
profile
elements
wing
axial blower
Prior art date
Application number
RU2008131543/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008131543A (ru
Inventor
Роберто Эдуардо МОЗИЕВИЧ
Original Assignee
Р.Е.М. Холдинг С.Р.Л.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Р.Е.М. Холдинг С.Р.Л. filed Critical Р.Е.М. Холдинг С.Р.Л.
Publication of RU2008131543A publication Critical patent/RU2008131543A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470192C2 publication Critical patent/RU2470192C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/38Blades
    • F04D29/382Flexible blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/34Blade mountings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Система соединения ступица-профиль для осевого вентилятора состоит из ступицы 1, к которой крепятся одно или более крыльев, имеющих профиль 3 для перемещения воздуха. Система содержит два отдельных, отличающихся друг от друга подвижных элемента 9, 10, укрепленных на стороне ступицы 1 к крепежному блоку 11 и на стороне крыла 2 к соответствующему крепежному блоку 12. По сравнению с системами с жестким креплением система согласно изобретению предлагает уменьшение статических и динамических нагрузок, снижение вибраций и экономичность. По сравнению с системами с шарнирным креплением преимуществом является простота конструкции, возможность желаемого свободного перемещения в вертикальной плоскости и отсутствие износа. В отличие от систем соединения с гибким креплением система соединения согласно изобретению обеспечивает более высокий момент сопротивления (а следовательно, возможность применения более экономичных материалов с худшими механическими характеристиками, причем при одинаковом сечении), более высокую прочность при кручении и более высокую жесткость в вертикальной плоскости (с соответствующим решением проблемы чрезмерного уменьшения профиля в вентиляторах большого диаметра). 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе соединения ступица - профиль для осевого вентилятора. Также изобретение распространяется на осевой вентилятор, снабженный данной системой соединения.
Уровень техники
Осевые вентиляторы широко применяются в тех случаях, где требуются перемещение большого количества воздуха, преодолевая даже высокое статическое давление, в частности, в системах, в которых воздух применяется для охлаждения за счет теплообмена. В этом случае применяются вентиляторы, имеющие очень большой диаметр, достигающий двадцати метров.
В конструкции такого типа вентилятора соединение между ступицей и частью крыла, предназначенной для перемещения воздуха, в дальнейшем называемой профилем, является чрезвычайно важной проблемой, поскольку механическое напряжение в этом месте достигает своего максимума, и вследствие этого подобное соединение является областью, подверженной опасности повреждения.
Наиболее близким к группе изобретений является система соединения ступица - профиль осевого вентилятора, содержащая ступицу, одно или более крыльев, имеющих профиль для перемещения воздуха, и средства соединения одного или более крыльев со ступицей, и осевой вентилятор, снабженный системой соединения ступица-профиль (US 2004/00090640 А1, 15.01.2004).
Раскрытие изобретения
Задача настоящего изобретения - создание системы соединения ступица - профиль для осевых вентиляторов, которая по сравнению с известными системами соединения (шарнирными, с гибкой или жесткой связью) обеспечивает низкие статические и динамические нагрузки, простоту конструкции и более высокий момент сопротивления.
Поставленная задача достигается тем, что в системе соединения ступица-профиль осевого вентилятора, содержащей ступицу, одно или более крыльев, имеющих профиль для перемещения воздуха, и средства соединения одного или более крыльев со ступицей, согласно изобретению средства соединения состоят из двух отдельных и различающихся подвижных элементов, закрепленных на стороне ступицы к крепежному блоку и на стороне крыла к соответствующему крепежному блоку. В осевом вентиляторе поставленная задача достигается тем, что согласно изобретению он снабжен указанной выше системой соединения ступица-профиль.
По сравнению с известными техническими решениями система соединения ступица-профиль настоящего изобретения имеет следующие преимущества:
- по сравнению с системами жесткой связи понижаются статические и динамические нагрузки, что ведет к снижению затрат, а также уменьшается вибрация;
- по отношению к системам с шарнирной связью обеспечивает простоту конструкции, возможность по желанию изменять степень подвижности в вертикальной плоскости и отсутствие износа;
- в отличие от систем соединения с помощью гибкой связи обеспечивает высокий момент сопротивления (и поэтому возможность применения более экономичных материалов с худшими механическими характеристиками, причем с одинаковым сечением), более высокую прочность при кручении и более высокую устойчивость в вертикальной плоскости (с последующим решением проблемы чрезмерного уменьшения профиля в вентиляторах большого диаметра).
Краткое описание чертежей.
Эти и другие задачи, преимущества и характеристики следуют из нижеследующего описания предпочтительного варианта реализации соединения ступица-профиль и осевого вентилятора согласно настоящему изобретению, показанному с помощью примера, не ограничивающего изобретение, со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1 - основные силы, воздействующие на крылья работающего осевого вентилятора;
фиг.2-4 - системы соединения ступица - профиль, выполненные согласно известным техническим решениям;
фиг.5 - схематический вид сбоку системы согласно изобретению;
фиг.6 и 7 - система, изображенная на фиг.5, в разрезе по линии А-А1 и В-В1 соответственно;
фиг.8 и 9 - два различных варианта реализации системы согласно изобретению.
Осуществление изобретения
С целью лучшего понимания системы согласно настоящему изобретению на Фиг.1 показаны основные силы, воздействующие на крыло работающего осевого вентилятора, т.е. центробежная сила CF, имеющая радиальное направление, аэродинамическая сила тяги TF с осевым направлением, сила веса PF с осевым направлением.
Эти силы образуют изгибающий момент и крутящий момент, которые вместе со статическими и динамическими нагрузками следует учитывать при конструкторских расчетах размеров вентилятора. Уменьшение этих моментов позволяет обеспечить существенное снижение стоимости работ.
Соединение 4 между ступицей 1 и профилем 3 крыла 2 осевого вентилятора в настоящее время в основном выполняется тремя способами: посредством жесткой системы, шарнирной системы и гибкой системы.
Эти три типа соединения будут кратко описаны с указанием их основных преимуществ и недостатков для сравнения с системой соединения согласно изобретению, чтобы выделить его превосходство.
В случае системы жесткого соединения (Фиг.2) соединение ступица - профиль выполняется с помощью элемента 5, неподвижно закрепленного в плоскости вращения, а также в перпендикулярной ей плоскости, обычно с круглым сечением, жесткость которого зависит от размера профиля. Средством, применяющимся в этом случае для уменьшения изгибающего момента и созданных им механических напряжений, которые здесь достигают максимума, является наклон оси крыла по отношению к плоскости вращения в направлении, противоположном воздушному потоку под углом α. Этот наклон, обусловливающий жесткость элемента, будет фиксированным. Благодаря этому средству в соответствии с профилем вентилятор под действием центробежной силы может создавать момент, направленный противоположно моменту, создаваемому силой тяги, в результате уменьшая изгибающий момент. Однако недостатком системы является ее неэффективность в отношении динамических нагрузок.
В известных шарнирных системах соединения (Фиг.3) соединение ступица - профиль выполняется посредством шарнира 6, ось которого перпендикулярна оси вращения. В этом случае во время работы вентилятора профиль свободно вращается в вертикальной плоскости, постоянно позиционируясь в области, где центробежная сила создает момент, имеющий величину и направление, противоположное тому, что создается силой тяги, компенсирующий изгибающий момент. Угол β, образованный крылом с плоскостью вращения, в этом случае изменяется. Основной недостаток описанной системы заключается в том, что крылья вентилятора из-за свободы, предоставляемой им шарниром, имеют тенденцию неограниченно опускаться, поэтому требуется упор для удержания в фиксированном положении. Более того, эта система очень чувствительна к действию воздушной струи, и с течением времени происходит перемещение частей шарнира относительно друг друга, неизбежно сопровождающееся износом.
Наконец, в случае гибкого соединения (Фиг.4) соединение ступица - профиль состоит из тонкого элемента 7, неподвижного в плоскости вращения, но обеспечивающего высокую подвижность в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения. Во время работы вентилятора элемент будет прогибаться, и его часть будет вращаться, давая возможность профилю вращаться в вертикальной плоскости и занимать постоянное положение в области, где центробежная сила, воздействующая на профиль, создает момент, направление которого противоположно моменту силы тяги. В этом случае во время работы изменяется угол β. Продольное сечение подвижного элемента имеет параболическую форму с максимальным искажением со стороны ступицы. К недостаткам относятся чрезмерное уменьшение крыльев в вентиляторах большого диаметра и недостаточная прочность при кручении подвижного элемента. Следовательно, под действием крутящего момента он имеет тенденцию к искривлению, потере гибкости и изменению установки шага профиля.
Предложенная система соединения ступица 1 - профиль 3, как показано на Фиг.5, образована с помощью сборочного узла 8, содержащего два подвижных элемента 9, 10 предпочтительно прямоугольного сечения, которые на участке между двумя крепежными блоками 11 со стороны ступицы 1 и 12 со стороны профиля 3 соответственно разделены промежутком 14. Таким образом, два элемента 9, 10 соответственно разделены и отличны друг от друга. Очевидно, что присутствующие силы при работе вентилятора будут действовать на оба элемента по-разному, так как они будут деформированы также по-разному.
Элементы 9, 10 со стороны профиля 3 могут либо входить в прямой контакт или между ними устанавливается распорная деталь 13 (Фиг.7). Указанная деталь выполняется из материала с более низким модулем упругости по сравнению с материалом обоих указанных элементов и вследствие этого, когда крыло 2 подвергается обычным рабочим нагрузкам, то она позволит элементам 9 и 10 самим перемещаться взаимно так, чтобы обусловить более интенсивное вращение секций при одинаковой нагрузке.
Угол δ нижнего элемента 10 может быть либо положительным, либо отрицательным, как показано на Фиг.9, либо равным нулю (как показано на Фиг.8) относительно плоскости вращения (Фиг.5).
Кроме того, оба элемента могут быть конусовидными, иметь различные геометрические характеристики и в разрезе, и в плане или даже быть изготовлены из разных материалов.
Применение двух отдельных и различающихся элементов, которые созданы в соответствии с вышеописанным и могут взаимно располагаться в пространстве по желанию, позволяет конструировать соединение ступица - профиль с разными модулями сопротивления, максимальными на стороне ступицы и уменьшающимися по направлению к профилю, и получить в результате при работе профиля под нагрузкой вращение секций с образованием возрастающего угла относительно вертикали. Продольное сечение элементов 9, 10 может иметь форму окружности или параболы с максимальным радиусом кривизны со стороны профиля.
Система соединения дает возможность профилю наклоняться относительно горизонтальной плоскости, постоянно позиционируясь в области, где центробежная сила позволяет профилю создавать силу такой величины и направления, которые противоположны величине и направлению силы тяги, что способствует компенсированию изгибающего момента. Система также обеспечивает высокую степень отклонения в вертикальной плоскости, в результате чего уменьшаются и динамические, и статические нагрузки. Настоящее изобретение позволяет это осуществить управляемым способом, что не в состоянии обеспечить известные технические решения.
Для того чтобы облегчить понимание настоящего изобретения, на Фиг.5 представлен простейший вариант крепления крыла к ступице, т.е. вариант, при котором крыло не является подвижным. Следует подчеркнуть, что крепежные блоки 11 и 12 могут быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить возможность закрепления крыла шплинтом, и изобретение также применимо и к этому типу вентилятора.

Claims (9)

1. Система соединения ступица-профиль осевого вентилятора, содержащая ступицу (1), одно или более крыльев (2), имеющих профиль (3) для перемещения воздуха, и средства соединения одного или более крыльев со ступицей (1), отличающаяся тем, что средства соединения состоят из двух отдельных и различающихся подвижных элементов (9, 10), закрепленных на стороне ступицы (1) к крепежному блоку (11) и на стороне крыла (2) к соответствующему крепежному блоку (12).
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что нижний элемент (10) указанной системы крепится к крепежному блоку (11) под положительным, отрицательным или нулевым углом (5).
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что элементы (9, 10) соответственно отделены друг от друга в секции, расположенной между крепежными блоками (11, 12) промежутком (14).
4. Система по п.3, отличающаяся тем, что элементы (9, 10) входят в прямой контакт в крепежном блоке (12) системы (8) на профиле (3) крыла (2).
5. Система по п.3, отличающаяся тем, что в ней предусмотрена распорная деталь (13), установленная между элементами (9, 10) на их крепежной части на блоке (12).
6. Система по п.5, отличающаяся тем, что распорная деталь (13) имеет более низкий модуль упругости по сравнению с модулем упругости элементов (9, 10).
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что элементы (9, 10) имеют прямоугольное сечение.
8. Система по п.1, отличающаяся тем, что элементы (9, 10) имеют продольное сечение в форме дуги окружности с максимальным радиусом кривизны на той части элементов (9, 10), которые расположены на профиле (3) крыла (2).
9. Осевой вентилятор, отличающийся тем, что снабжен системой соединения ступица-профиль согласно п.1.
RU2008131543/06A 2007-07-31 2008-07-30 Система соединения ступица-профиль для осевого вентилятора и осевой вентилятор, снабженный этой системой RU2470192C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07425496A EP2025947B1 (en) 2007-07-31 2007-07-31 Hub-profile connection system for axial fan and axial fan provided with this connection system
EP07425496.2 2007-07-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008131543A RU2008131543A (ru) 2010-02-10
RU2470192C2 true RU2470192C2 (ru) 2012-12-20

Family

ID=38771398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131543/06A RU2470192C2 (ru) 2007-07-31 2008-07-30 Система соединения ступица-профиль для осевого вентилятора и осевой вентилятор, снабженный этой системой

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8177512B2 (ru)
EP (1) EP2025947B1 (ru)
JP (1) JP2009036202A (ru)
CN (1) CN101358611B (ru)
BR (1) BRPI0802430A2 (ru)
RU (1) RU2470192C2 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2942454B1 (fr) * 2009-02-23 2012-09-14 Airbus France Dispositif de retenue d'aube pour helice de turbomachine.
HUE042319T2 (hu) * 2010-04-05 2019-06-28 Moore Fans Llc Kereskedelmi léghûtéses berendezések, amelyek magukban foglalnak igen alacsony zajú lapátokat tartalmazó axiális ventilátorokat
CN101858361B (zh) * 2010-05-19 2013-06-26 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 一种叶片与轮毂铰接的轴流叶轮
CN102322446A (zh) * 2011-08-30 2012-01-18 孝感学院 一种轴流通风机叶片固定方法
RU2665191C2 (ru) * 2014-05-13 2018-08-28 Р.Е.М. Холдинг С.Р.Л. Лопасть для промышленного осевого вентилятора и промышленный осевой вентилятор, содержащий такую лопасть
CN107002707B (zh) 2014-11-11 2019-08-13 可风可意大利公司 用于工业风扇的叶片单元
US9278744B1 (en) * 2015-03-26 2016-03-08 Frank Chester ChetProp air or water propeller and spinner with front and back leg assemblies attached to spinner
US10683871B2 (en) 2015-04-15 2020-06-16 Joseph Cory Armstrong Fan blade support
WO2017063712A1 (en) * 2015-10-16 2017-04-20 R.E.M. Holding S.R.L. Connecting element for connecting a blade to the hub in an industrial axial fan, and blade system comprising said connecting element
GB2551719A (en) * 2016-06-27 2018-01-03 Truflo Air Movement Ltd Improvements in and relating to a fan assembly
MY184176A (en) * 2017-12-26 2021-03-24 Mitsubishi Electric Corp Rotor blade, axial-flow blower, and ceiling fan
TWI667415B (zh) * 2018-06-22 2019-08-01 建準電機工業股份有限公司 葉片之轉接盤及其吊扇

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU672354A1 (ru) * 1976-06-15 1979-07-05 Институт Горной Механики И Технической Кибернетики Им. М.М.Федорова Рабочее колесо осевой турбомашины
JP2002227796A (ja) * 2001-02-02 2002-08-14 Usui Internatl Ind Co Ltd 組立て型ファンにおける組付け構造
US20040009064A1 (en) * 2002-07-15 2004-01-15 Stanfield Young Fan blade attachment
RU2270936C2 (ru) * 2000-10-05 2006-02-27 Диандра С.А. Осевой вентилятор

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1501201A (en) * 1922-12-08 1924-07-15 Laurence A Cates Ventilating fan
DE2758086C2 (de) * 1977-12-24 1983-12-01 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München Rotor für ein Drehflügelflugzeug mit gelenklosem Blattanschluß
JPS5560494U (ru) * 1978-10-19 1980-04-24
US5102302A (en) * 1988-06-02 1992-04-07 General Electric Company Fan blade mount
FR2866930B1 (fr) * 2004-03-01 2008-02-15 Leroy Somer Moteurs Ventilateur comportant au moins une pale fixee par bride et contre-bride
US20060024165A1 (en) * 2004-07-30 2006-02-02 Minka Lighting, Inc. Ceiling fan blade attachment mechanism
US20060140770A1 (en) * 2004-12-28 2006-06-29 Pan Air Electric Co., Ltd. Fan blade mounting structure for ceiling fan
US7300248B2 (en) * 2005-05-17 2007-11-27 Cliff Wang Ceiling fan assembly
CN2823617Y (zh) * 2005-07-22 2006-10-04 盛才良 叶根零弯矩结构的大型轴流风机
CN2815483Y (zh) * 2005-08-17 2006-09-13 虞培清 桨叶自动伸展式搅拌器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU672354A1 (ru) * 1976-06-15 1979-07-05 Институт Горной Механики И Технической Кибернетики Им. М.М.Федорова Рабочее колесо осевой турбомашины
RU2270936C2 (ru) * 2000-10-05 2006-02-27 Диандра С.А. Осевой вентилятор
JP2002227796A (ja) * 2001-02-02 2002-08-14 Usui Internatl Ind Co Ltd 組立て型ファンにおける組付け構造
US20040009064A1 (en) * 2002-07-15 2004-01-15 Stanfield Young Fan blade attachment

Also Published As

Publication number Publication date
CN101358611A (zh) 2009-02-04
JP2009036202A (ja) 2009-02-19
US20090035139A1 (en) 2009-02-05
CN101358611B (zh) 2012-08-29
RU2008131543A (ru) 2010-02-10
US8177512B2 (en) 2012-05-15
EP2025947A1 (en) 2009-02-18
BRPI0802430A2 (pt) 2009-09-15
EP2025947B1 (en) 2013-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2470192C2 (ru) Система соединения ступица-профиль для осевого вентилятора и осевой вентилятор, снабженный этой системой
JP5511436B2 (ja) ヘリコプタロータ
EP1741878B1 (en) Fluid flow machine
US11933276B2 (en) Rotary slide bearing
US6715989B2 (en) Axial fan
US20110142654A1 (en) Turbine Blade Damping Device With Controlled Loading
US20180223861A1 (en) Fan blade with flexible airfoil wing
KR101483267B1 (ko) 헬리콥터의 무베어링 로터용 공기역학적 블레이드 부착장치
KR20120092194A (ko) 부하가 제어된 터빈 블레이드 댐핑 장치
US10759529B2 (en) Rotor blade coupling device of a rotor head for a rotorcraft
US20090322035A1 (en) Sealing device
US20170009735A1 (en) Blade Flow Deflector
US20140234110A1 (en) Turbine blade tip shroud and mid-span snubber with compound contact angle
CA2555857A1 (en) Method and apparatus for propelling an intercepted fluid
EP1640266B1 (en) Helicopter rotor with a vibration damping device
CN108463405B (zh) 用于飞机的空气动力学型材体以及飞机
US20140234115A1 (en) Wind turbine blade having twisted spar web
CN217682080U (zh) 叶片控摆机构和垂直轴风力机
JP7040792B2 (ja) 揚力型垂直軸風水車
CN107985571A (zh) 一种涵道系统
WO2012019612A2 (en) Wind turbine blade with damping element
CN101333944A (zh) 膨胀透平

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150731