
Precisie bij het draaien
Analyse van een axiale ventilatorblad met behulp van een geavanceerd computernetwerk (CFD-berekening)
Back
Contact
Home

Precisie bij het draaien
Analyse van een axiale ventilatorblad met behulp van een geavanceerd computernetwerk (CFD-berekening)
Back
Contact
Home

Precisie bij het draaien
Analyse van een axiale ventilatorblad met behulp van een geavanceerd computernetwerk (CFD-berekening)
Back
Contact
Home
In 1997 ontwierp FlowMotion met succes zijn eerste axiale waaier. De gebruikte ontwikkelingsmethoden waren destijds state-of-the-art. Sindsdien is er veel veranderd. De introductie van CFD (Computational Fluid Dynamics) maakt de analyse van de lokale stroming langs de waaierbladen mogelijk, wat nauwkeurige inzichten oplevert in de aerodynamica van de bladen. FlowMotion levert al vele jaren met succes CFD-diensten en de daaruit voortvloeiende analyses en ontwikkelingen aan de ventilatorindustrie.
In het verleden was het essentieel om voor CFD-analyses een rekenrooster te genereren dat voldeed aan de hoogste aerodynamische en numerieke eisen. Het rekenrooster heeft een aanzienlijke invloed op de nauwkeurigheid van de stromingssimulatie in de directe omgeving van het blad (grenslaag). De roosterpunten langs het bladoppervlak moeten een specifieke afstand tot het oppervlak hebben, die kan worden beschreven door de y+-waarde.
Er is aanzienlijk veel ontwikkelingswerk verricht om een rekenrooster te genereren dat voldoet aan de theoretische eisen voor de y+-waarde. Dit geldt met name voor het gebied van de spleet tussen het blad en de behuizing, evenals de voor- en achterranden van het blad. Vergelijking van de CFD-berekeningen met metingen toont een zeer goede overeenkomst met dit rekenrooster over een breed drukbereik.
Deze nieuwe ontwikkelingsmethode biedt FlowMotion een nog dieper inzicht in de aerodynamica van axiale waaiers, zodat we ook in de toekomst de beste ventilatoren kunnen aanbieden.
In 1997 ontwierp FlowMotion met succes zijn eerste axiale waaier. De gebruikte ontwikkelingsmethoden waren destijds state-of-the-art. Sindsdien is er veel veranderd. De introductie van CFD (Computational Fluid Dynamics) maakt de analyse van de lokale stroming langs de waaierbladen mogelijk, wat nauwkeurige inzichten oplevert in de aerodynamica van de bladen. FlowMotion levert al vele jaren met succes CFD-diensten en de daaruit voortvloeiende analyses en ontwikkelingen aan de ventilatorindustrie.
In het verleden was het essentieel om voor CFD-analyses een rekenrooster te genereren dat voldeed aan de hoogste aerodynamische en numerieke eisen. Het rekenrooster heeft een aanzienlijke invloed op de nauwkeurigheid van de stromingssimulatie in de directe omgeving van het blad (grenslaag). De roosterpunten langs het bladoppervlak moeten een specifieke afstand tot het oppervlak hebben, die kan worden beschreven door de y+-waarde.
Er is aanzienlijk veel ontwikkelingswerk verricht om een rekenrooster te genereren dat voldoet aan de theoretische eisen voor de y+-waarde. Dit geldt met name voor het gebied van de spleet tussen het blad en de behuizing, evenals de voor- en achterranden van het blad. Vergelijking van de CFD-berekeningen met metingen toont een zeer goede overeenkomst met dit rekenrooster over een breed drukbereik.
Deze nieuwe ontwikkelingsmethode biedt FlowMotion een nog dieper inzicht in de aerodynamica van axiale waaiers, zodat we ook in de toekomst de beste ventilatoren kunnen aanbieden.
In 1997 ontwierp FlowMotion met succes zijn eerste axiale waaier. De gebruikte ontwikkelingsmethoden waren destijds state-of-the-art. Sindsdien is er veel veranderd. De introductie van CFD (Computational Fluid Dynamics) maakt de analyse van de lokale stroming langs de waaierbladen mogelijk, wat nauwkeurige inzichten oplevert in de aerodynamica van de bladen. FlowMotion levert al vele jaren met succes CFD-diensten en de daaruit voortvloeiende analyses en ontwikkelingen aan de ventilatorindustrie.
In het verleden was het essentieel om voor CFD-analyses een rekenrooster te genereren dat voldeed aan de hoogste aerodynamische en numerieke eisen. Het rekenrooster heeft een aanzienlijke invloed op de nauwkeurigheid van de stromingssimulatie in de directe omgeving van het blad (grenslaag). De roosterpunten langs het bladoppervlak moeten een specifieke afstand tot het oppervlak hebben, die kan worden beschreven door de y+-waarde.
Er is aanzienlijk veel ontwikkelingswerk verricht om een rekenrooster te genereren dat voldoet aan de theoretische eisen voor de y+-waarde. Dit geldt met name voor het gebied van de spleet tussen het blad en de behuizing, evenals de voor- en achterranden van het blad. Vergelijking van de CFD-berekeningen met metingen toont een zeer goede overeenkomst met dit rekenrooster over een breed drukbereik.
Deze nieuwe ontwikkelingsmethode biedt FlowMotion een nog dieper inzicht in de aerodynamica van axiale waaiers, zodat we ook in de toekomst de beste ventilatoren kunnen aanbieden.








