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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2025200044</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于CFD 技术的轴流风机数值研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/1/20/10.61369/SSSD.2025200044</url><author>薛永飞,冯景景</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>20</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-12-28</published-time></date></history><abstract>借助于SolidWorks 与ANSYS，对带扩压锥的轴流风机进行数值模拟研究。结合标准湍流模型，对有无扩压锥风机内部流场特性、压力分布及性能参数差异进行对比分析。结果表明，增设扩压锥可显著改善风机出口气流状态，扩压锥的存在可起到提升静压和稳定压力分布的作用，有利于风机的稳定运行，为轴流风机结构优化设计提供理论参考。</abstract><keywords>扩压锥,轴流风机,数值模拟,性能对比</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 周庆山, 吴秉礼. 轴流通风机扩压器设计[J]. 流体机械, 2003, (05): 11-15+4.[2]LI, CHUNXI, LIN, QING, DING, XUELIANG, Performance, aeroacoustics and feature extraction of an axial flow fan with abnormal blade angle[J]. Energy,2016,103(May 15):322-339.[3] 范亚明, 宋超, 郑闽锋, 等. 扩压器扩压角度对轴流风机噪音的影响[J]. 机电工程, 2023, 40(02): 239-244.[4] 贾捷, 张欢, 由世俊, 等. 地铁用轴流风机的CFD 模拟及研究[J]. 煤气与热力, 2012, 32(10): 19-23.[5] 叶学民, 李俊, 王松岭, 等. 带后导叶轴流式通风机内流特征的数值模拟[J]. 热能动力工程, 2009, 24(02): 163-166+263.[6] 潘冬玲, 刘义军. 空调用轴流风机内部流场CFD 数值模拟研究[J]. 煤炭技术, 2010, 29(06): 182-184.[7] 吴晨晖, 杨兴林, 温华兵, 等. 大型船用轴流风机流场数值仿真及其气动噪声源特性研究[J]. 船舶工程, 2016, 38(05): 28-32+37.[8] 刘媛, 方媛媛, 陈旭, 等. 船用风机振动噪声特性试验研究[J]. 舰船科学技术, 2025, 47(09): 27-32.[9] 吴晨晖. 大型船用轴流风机气动噪声特性及降噪机理研究[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2016.[10] 夏根水. 基于CFD 的轴流风机结构优化研究[D]. 南昌: 江西农业大学, 2021.[11] 刘奇. 轴流风机流动特性研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2018.[12] 丁学亮, 叶学民, 李春曦. 轴流风机叶片展向结构变化对性能影响的数值分析[J]. 流体机械, 2015, 43(09): 43-49+78.[13] 刘韬, 张钰, 仲梁维. 轴流式通风机气动特性数值模拟[J]. 农业装备与车辆工程, 2020, 58(04): 92-95.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
