Axiale ventilatoren met een diameter van circa 1300 mm worden onder meer veel toegepast in de landbouw. Voor deze toepassingen zijn een hoge volumestroom en een hoog aerodynamisch rendement belangrijke ontwerpcriteria.
FlowMotion ontwikkelde al in 1997 een ventilator in deze diameterklasse. Voor een nieuwe generatie werd gebruikgemaakt van moderne ontwerpmethoden waarin een eigen voorontwerp werd gecombineerd met driedimensionale CFD-berekeningen.
Bij het voorontwerp werden onder meer het bladprofiel en de verdraaiing over de straal bepaald. Vervolgens werd met CFD het driedimensionale stromingsveld rond de bladen geanalyseerd. Daarmee konden lokale drukverdelingen, stromingsloslating, tipstroming en andere verliezen worden beoordeeld en kon de bladgeometrie iteratief worden verbeterd.
De betrouwbaarheid van de numerieke ontwikkelmethode was in eerdere projecten uitgebreid getoetst door berekende ventilatorprestaties met metingen te vergelijken. Ook voor het nieuwe ontwerp werd uiteindelijk een fysiek model gebouwd en in een testopstelling doorgemeten.
De metingen bevestigden dat de nieuwe ventilator de gestelde ontwerpdoelen behaalde: een hoge volumestroom in combinatie met een hoog rendement.
Axiale ventilatoren met een diameter van circa 1300 mm worden onder meer veel toegepast in de landbouw. Voor deze toepassingen zijn een hoge volumestroom en een hoog aerodynamisch rendement belangrijke ontwerpcriteria.
FlowMotion ontwikkelde al in 1997 een ventilator in deze diameterklasse. Voor een nieuwe generatie werd gebruikgemaakt van moderne ontwerpmethoden waarin een eigen voorontwerp werd gecombineerd met driedimensionale CFD-berekeningen.
Bij het voorontwerp werden onder meer het bladprofiel en de verdraaiing over de straal bepaald. Vervolgens werd met CFD het driedimensionale stromingsveld rond de bladen geanalyseerd. Daarmee konden lokale drukverdelingen, stromingsloslating, tipstroming en andere verliezen worden beoordeeld en kon de bladgeometrie iteratief worden verbeterd.
De betrouwbaarheid van de numerieke ontwikkelmethode was in eerdere projecten uitgebreid getoetst door berekende ventilatorprestaties met metingen te vergelijken. Ook voor het nieuwe ontwerp werd uiteindelijk een fysiek model gebouwd en in een testopstelling doorgemeten.
De metingen bevestigden dat de nieuwe ventilator de gestelde ontwerpdoelen behaalde: een hoge volumestroom in combinatie met een hoog rendement.




