电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能,同时由于线圈电阻,因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。此外,直流电机、直流无刷电机等小功率电机在小型电扇中的应用也越来越宽泛。
电风扇工作时(假设房间与外界没有热传递)室内的温度不仅没有降低,丽水蒂森克虏伯专配风扇,丽水蒂森克虏伯专配风扇,反而会升高。来分析一下温度升高的原因:电风扇工作时,由于有电流通过电风扇的线圈,导线是有电阻的,所以会不可避免的产生热量向外放热,温度自然会升高。但人们为什么会感觉到凉爽呢?因为人体的体表有大量的汗液,当电风扇工作起来以后,丽水蒂森克虏伯专配风扇,室内的空气会流动起来,所以就能够促进汗液的急速蒸发,结合""蒸发需要吸收大量的热量"",故人们会感觉到凉爽。
扇叶:
常见的风扇扇叶截面曲线,一般基于Joukowski(茹科夫斯基,俄国有名的空气动力学家,当代航空科学的开拓者,提出了茹科夫斯基函数,奠定了机翼空气动力计算的理论基础)机翼截面曲线设计,再按照设计需要,根据叶片根部及端部与旋转轴之夹角、根部及端部宽度等数据进行旋转堆叠,形成三维扇叶曲面,并进行曲线拟合,终完成整个扇叶模型设计。
扇叶的性能受到众多参数的影响,如层叠高度、叶片曲率、叶片倾角、叶片间距、叶片厚度、叶片数目、叶片冲角、叶端间隙、叶片宽度、主轴直径等等,且各参数间互相制约,关系复杂。不断的调整各项参数,寻找适合目标工作要求的组合,便是进行扇叶设计的研究人员所从事的工作。若要将这些参数全部解释清楚并加以分析,足以写出几篇博士论文了,但本文只是浅要分析风冷散热器的相关技术,实无此必要,笔者也尚无此能力。
风扇,是用电驱动产生气流的装置,内配置的扇子通电后来进行转动化成自然风来达到乘凉的效果。风扇产品所说明的风量与风压均为理想状态下的比较大值,即风扇入风口与出风口之间无压强差状态下的风量(比较大风量),以及风扇向密闭气室内吹风,直至风量为零状态下气室与外界气压的差值(比较大静压)。它们并非两个孤立的性能指标,而是互相制约着,之间的关系
就是流体力学中典型的流速与压强间的关系——风量随着压强差的增大而减小,两者互相制约的程度则取决于扇叶形状与整体结构设计。
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