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采棉機上換向風扇反吹風量影響因素研究
本文作者:梁定義 蔡永暉 劉鈞天 薛玉景 章燕 趙倩 擺瑾焱
?。ㄐ陆徥┤恢悄苻r機股份有限公司,新疆 烏蘇833300)
摘要:在采棉機上配套使用的發動機散熱風扇一般都是定向吸風風扇,但是由于采棉機等收獲機械作業環境粉塵和飄絮物多,整機運轉一段時間后就會由于吸風風扇的吸力使散熱器外罩吸附大量雜質,造成散熱器外罩堵塞,散熱器散熱不良,出現液壓系統油溫、發動機冷卻系統出現高溫的現象,現在研究一項可以換向的風扇,當外側出現吸附雜質使通過調整風扇角度來由吸風變為吹風,達到清理散熱器表面吸附物的作用,本文主要是研究風扇換向風力強弱與安裝位置的關系。
關鍵詞:換向風扇;發動機;散熱量;風力:風扇轉速;
Study on the influencing factors of backblowing air volume of reversing fan on cotton picker
((Xinjiang Boshiran Intelligent Agricultural Machinery Co.Ltd),Xinjiang Wusu 833300)
Abstract: Abstract: In the cotton picker supporting the use of the engine cooling fan is generally directed suction fan, but due to the cotton picker and other harvesting machinery operating environment dust and flotsam, the whole machine running for a period of time will be due to the suction fan suction so that the radiator cover adsorption of a large number of impurities, resulting in the radiator cover clogged radiator cooling poor oil temperature of the hydraulic system, the engine cooling system, high temperature phenomenon, now research a fan can be reversed so that when there is adsorption of impurities by adjusting the angle of the fan to change from suction to blowing to clean up the surface of the radiator. Now research a fan can be reversed, when the outer side of the adsorption of impurities so that by adjusting the angle of the fan to change from suction to blowing, to clean up the radiator surface adsorbent role, this paper is to study the fan reversal of the strength of the wind and the relationship between the location of the installation.
Keywords: commutating fan; engine; heat dissipation; wind power: fan speed;
0 引言
采棉機又分為棉花選收機、棉花統收機兩種;現在市場上使用的主要是棉花選收機,根據棉花采摘原理以及采摘頭的結構不同棉花選收機又分為自走式水平摘錠采棉機、自走式垂直摘錠采棉機。由于水平摘錠式采棉機作業效率較高、采凈率較高(能達到約96%)、含雜率較低(約為10%左右),現在在市場上占據主導地位,另外按采收棉花的預處理不同,分為箱式采棉機和打包采棉機,箱式機是直接采收后的棉花在棉箱里面暫時儲存不做處理,到指定地點卸下采收的棉花,打包采棉機是采收后在棉箱內的面環暫存后在經過排棉系統輸棉,打包系統壓實棉花及包裝包裹膜后到指定地點卸下一個外表包裹包裝膜的圓捆棉包的形式,現在市面正在由箱式機向打包機轉變的過程中。但是由于棉花作業的環境惡劣,粉塵與棉絮容易堵塞散熱器表面,造成高溫影響采棉機的整機性能穩定性。
1 設備概況
1.1設備介紹:
1)測試樣機為三行自走式圓捆棉花打包機;
2)發動機布置:橫置式,即發動機曲軸與設備軸向垂直;
3)設備散熱器除塵方式:發動機前端輪系直接驅動液壓換向風扇冷卻并清潔散熱器;
4)液壓換向風扇工作時空氣流動軌跡:
(1)吸風散熱模式:吸風散熱模式:外界自然風——右側視圖中散熱器前端風口——散熱器——風扇——發動機機艙四周——外界
(2)吹風除塵模式:外界自然風——機艙四周風口——發動機機艙——風扇——散熱器——右側視圖散熱器前端風口——外界
1.2測試方法介紹:
測試方法兩種方式并行,第一種為在整機右側散熱器表面用吹紙板方式視覺判斷風力大小,第二種為測風儀器讀取風力數據。
1.3分析識別和排除必然原因對換向風扇風力大小的影響
1.3.1測試發動機風扇驅動(實驗室測試)
測試地點:襄陽發動機試驗臺架
測試人員:康明斯工程師
測試目的:驗證發動機匹配換向風扇可靠性。
試驗樣件:
1.附帶Cummins空調壓縮機的L9發動機
2. Boshiran自備空調壓縮機及其輪系
3. 750mm直徑換向風扇-正向鎖定吸風風扇
4. 750mm直徑換向風扇-反向鎖定吹風風扇
試驗結果:風扇轉速在容許公差范圍內,無異常
1.3.2測試風扇總成問題
1.3.2.1、測試結果壓力為5.5mpa,滿足工作壓力必須在(3.5—6)Mpa范圍的要求;
1.3.2.2、測試換向風扇角度與距散熱器距離對吹風風量的影響:
視覺觀察吹紙板測試如下:
1.3.2.3驗證方案數據的準確性:
在散熱器上分72點格分布
吸風風速風量對比:
結論:反吹時風扇越靠近散熱器風量越大,反吹風扇角度越大,風量也越大。
1.3.3驗證散熱器總成的影響
散熱器總成外部除塵裝置不同,散熱器總成翅片密度幾何尺寸一致,散熱器散翅片距離分別是5mm和2.5mm,現對兩臺散熱器分別安裝進行測試,散熱器外側風量沒有變化。
結論:在風量足夠且散熱器厚度相同的情況下,散熱器翅片的距離對散熱器通風量的影響不大。
1.3.4機艙風道的影響
1.3.4.1當阻擋散熱器內部阻擋投影面積由0增加到1/4面積時(增加空調壓縮機),風量對比時,在散熱器外側吹風時紙板由吹起20cm變為5cm,說明遮擋內部散熱器表面對反吹風有影響;
1.3.4.2當散熱器內部沒有阻擋時,發動機外側周圍覆蓋件(距離換向風扇2m遠的外委罩子)的影響研究,當外側用不帶沖孔的罩子覆蓋時與帶沖孔的罩子覆蓋件測試對比,在散熱器外側吹風時紙板由吹起5cm變為20cm,說明遠距離的覆蓋件對反吹風有影響,帶沖孔的覆蓋件會增加風量通過性;
2 結果與分析
通過以上實驗研究,發現采棉機上使用吸風風扇時,風扇角度越大,對反吹時風量越大,散熱越好,并且風扇葉面距離散熱器越近,反吹風量也會越大,并且使用換向風扇時,散熱器內側最好不要有阻擋物,防止風流不暢,影響風量,其次,在發動機艙外部護罩最好是使用帶沖孔板的護罩,會對風扇散熱風量有增大作用。
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