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單進風風道幹燥箱全部介紹

时间:2015-12-18 09:33 来源:正航仪器 作者:網絡編輯 點擊: 次

♦ 傳統風嘴:幹燥箱傳統風嘴熱風出口米娜及較大,出口寬度通常在25mm擺布,熱風由風嘴噴到承印資料上,因爲出風口面積較大,因而熱風與印品外表的觸摸面積較大,使得印品幹燥充沛且均勻性較好。傳統風嘴形狀如圖5.7所示。

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♦ 選用傳統風嘴,對幹燥箱内的两种导流管进行改善,得到幹燥箱模型如图5.8及图5-9所示。
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♦ 经过在幹燥箱中参加两种方式的导流管,一种使得热风在幹燥箱中上下活动,经过数值模仿仿真分析,得到此种导流管能够消除涡流景象,必定程度上改动了热风的均匀性,可是作用不是很显着。
♦ 另一种是在幹燥箱中参加圆形导流管使得热风由左向右活动,一样经过仿真试验分析,得到此种幹燥箱热风的均匀性比传统幹燥箱及热风上下活动型幹燥箱有所进步,但总体上还不能抵达精密印品干燥所需求的热风温度、速度均匀性的请求。
♦ 其首要原因是風嘴出口面積較大,使得熱風在出口處的速度較小,並且熱風速度和溫度的均勻性較差,這又會影響印品幹燥的均勻性。因而,需求對風嘴改善分析。
改善風嘴。
♦ 風嘴改善:由前面分析得到傳統風嘴出口面積較大,使得熱風的溫度、速度在出I;2;I的均勻性變差,並且熱風的速度較小,因而,減小風嘴的出口面積,在減小出口面積的一起,爲了確保熱風與印品的觸摸面積不變,風嘴兩邊參加導流板以增大熱風與印品的觸摸面積。♦ 這篇文章對風嘴的改善首要從風嘴的出風口,風嘴高度以及風嘴夾角思考,經過對不一樣風嘴速度方面進行數值分析,得到適宜風嘴。風嘴形狀及分析尺度如圖5.10所示。
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♦ 風嘴出口寬度及高度改動進行數值分析,成果如表5—2所示。
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♦ 過數值核算,得到風嘴出口寬度爲2mm,高度爲50mm時最優,當風嘴夾角爲30。時,高度改動數值分析,成果如表5.3所示。
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♦ 風嘴夾角爲20時,高度改動數值分析,成果如表5.4所示
 ♦ 由(2)(3)分析得到當風嘴夾角爲20時,風嘴的均勻性及速度最優。其間在b、c形狀的風嘴中,在風嘴的上方存在長度爲20mm的直狀導流板,作用首要是使得由風嘴吹到承印資料的熱風爲層流方式,這麽就能保抵達承印資料外表熱風的均勻性。
♦ 選擇風嘴出口寬度爲2mm,高度爲50ram時,風嘴夾角爲20時的L型風嘴最優化。
♦ 风嘴改善型幹燥箱:对幹燥箱进行改善,参加不一样导流管,经过核算流体力学数值分析核算得到,参加圆形导流管使得热风由左向右活动作用要好于热风由上向下活动型的幹燥箱,因而,在改善型风嘴幹燥箱研讨中,首要研讨圆形导流管型幹燥箱。
♦ 改善风嘴后圆形导流管幹燥箱模型及流体域如图5—11、5.12所示。
♦ 对流体域进行网格区分并选用与传统幹燥箱一样的边界条件,分析办法对其进行数值核算,并进行成果分析。
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 成果分析
◆ 残差曲线及流线:数值分析进程中残差曲线及热风在幹燥箱中流线如图5.13、5.14所示。
♦ 由数值核算残差曲线得到,对幹燥箱内流体操控方程核算所得的迭代残余量都已小于设定请求,因而,核算成果能够近似认为是操控方程的准确解。
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◆ 由热风在幹燥箱中的流线图得到,热风在幹燥箱中由进风口进入左边内腔,并经过导流管流向右侧内腔,在导流管处存在风嘴,热风流经导流管时,由风嘴流出,并从中得到流体在两边内腔中的流量存在必定得不同。
◆ 热风在幹燥箱内温度及速度散布云图如图5—15、5—16所示。
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◆ 幹燥箱中热风温度及速度散布图得到幹燥箱中热风温度散布比传统幹燥箱有显着进步,并且由上图中能够大略得出温度在幹燥箱各个风嘴处的巨细及散布较均匀,在幹燥箱中温度的值为360K,最小值306.0029K。
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◆ 幹燥箱中热风速度较传统幹燥箱有显着的进步,由图中得出在五个风嘴中,风嘴1速度较大,并且在风嘴1的左边速度比风嘴1右侧速度偏大,风嘴2至风嘴4热风速度较风嘴1偏小,通常在风嘴的左边有些风速要大于右侧有些风速,并得到在幹燥箱中热风速度的值为95.85674m/s,最小值为0.064328m/s。
◆ 选用与传统幹燥箱数值分析进程中风嘴平均温度及速度一样求解办法得到此种幹燥箱平均温度及平均速度。
◆ 熱風在風嘴處的平均溫度:熱風在風嘴處的平均速度:風嘴1:358.11616 K;風嘴1:43.57278 m/s。
◆ 風嘴2:358.9258 K;風嘴2:42.572245 m/s;一風嘴3:358.60291 K;風嘴3:42.081394 m/s。
◆ 風嘴4:357.84783 K;風嘴4:42.736668 m/s;風嘴5:355.85507 K;風嘴5:41.600375 m/s。
◆ 幹燥箱平均温度:357.86955K。幹燥箱平均速度:42.512692m/s由热风抵达安稳状况时,各个风嘴的平均温度及平均速度的巨细得出,风嘴1到风嘴4温度与输入温度改变不大,在1K~2K之间,可是风嘴5温度较低,与其它风嘴之间相差3K摆布。
◆ 由五个风嘴的平均速度巨细能够看出,各个风嘴之间的速度巨细比较于传统风嘴的幹燥箱显着进步,风嘴平均速度巨细之问改变规模在3m/s之间。
◆ 以風嘴2、5爲例,分析熱風安穩以後,溫度、速度在風嘴長度及寬度方向散布,如圖5—17至0 5—20所示。 
◆ 在图5—17到图5—20中,横坐标代表风嘴长度,纵坐标代表温度或许速度的巨细。由图中看出,热风温度在各个风嘴处散布均匀性比前几种幹燥箱要好,风嘴2温度改变规模在3K规模以内,风嘴5温度改变规模在4K~6K规模以内。
◆ 并且风嘴5的值要小于其余风嘴温度,热风温度在风嘴O~200mm逐步增加,400mm后有下降趋势在800mm后,下降趋势增大,首要原因是因为400mm~800rnm是导流管道偏右侧的长度,800mm~1lOOmm为幹燥箱右侧内腔的宽度,在该区域温度偏小及风嘴5温度偏小,这首要是由得热风在导流管道右侧和幹燥箱右侧内腔以及全部幹燥箱内腔下方能量交流缺乏。
◆ 由熱風速度散布圖得到,風嘴2熱風速度在風嘴左邊400mm之前偏大,在400mm後風嘴熱風速度有所減小並且在風嘴寬度方向上改變規模偏大,在某些方位存在熱風速度較大的景象,這首要是因爲風嘴左邊首要爲熱風進風口,在進風口鄰近,風量比較大然後使得風速偏大,其余風嘴不存在此種景象,風嘴2熱風速度在5~Sm/s改變規模之間,風嘴5熱風速度較小且改變規模在5m/s規模以內。
◆ 综上所述,热风摆布活动型幹燥箱不仅在热风温度及速度巨细有所改善,并且在温度及速度均匀性方面较前几种幹燥箱都有了很大进步,适用于通常印刷品干燥。
◆ 可是因为热风风量在幹燥箱内部散布不均匀,在导流管右侧、幹燥箱右侧内腔及全部幹燥箱下方风量偏小,然后使得能量交流不充沛,而致使温度偏低。

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