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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109505788A(43)申请公布日2019.03.22(21)申请号201811595197.2(22)申请日2018.12.25(71)申请人哈尔滨工业大学地址150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号(72)发明人王松涛周逊蔡乐刘宝杜政帅(74)专利代理机构北京格允知识产权代理有限公司11609代理人张利明(51)Int.Cl.F04D25/08(2006.01)F04D29/38(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图4页(54)发明名称可逆轴流风机(57)摘要本发明涉及一种可逆轴流风机,包括动叶轮,所述动叶轮包括多个动叶,所述动叶采用对称的S型叶型,动叶以其最大内切圆的圆心呈中心对称;所述最大内切圆圆心位于距离动叶前缘50%轴向弦长处;所述动叶的叶高505mm至555mm,动叶弦长为295mm至305mm。本发明结构设计可使风机在达到一定的流量和压升的同时,实现气流流动的高效性。CN109505788ACN109505788A权利要求书1/1页1.一种可逆轴流风机,其特征在于包括动叶轮,所述动叶轮包括多个动叶,所述动叶采用对称的S型叶型,动叶以其最大内切圆的圆心呈中心对称;所述最大内切圆圆心位于距离动叶前缘50%轴向弦长处;所述动叶的叶高505mm至555mm,动叶弦长为295mm至305mm。2.根据权利要求1所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述最大内切圆直径为动叶弦长的5%至12%。3.根据权利要求2所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述动叶的前缘和尾缘厚度相同,均为动叶弦长的3%至11%。4.根据权利要求1至3中任一项所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述动叶的进口几何角和出口几何角相等。5.根据权利要求1至4中任一项所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述动叶的叶顶间隙为所述叶高的1%至3%。6.根据权利要求1至5中任一项所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述动叶采用重心积叠的方式获得。7.根据权利要求1至6中任一项所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述风机的进口轮缘半径为990mm至1010mm,进口轮毂比为0.45至0.49,子午流道水平无收缩。8.根据权利要求1至7中任一项所述的可逆轴流风机,其特征在于:所述动叶轮包括8至10个动叶。2CN109505788A说明书1/3页可逆轴流风机技术领域[0001]本发明涉及轴流风机技术领域,尤其涉及一种可逆轴流风机。背景技术[0002]可逆轴流风机是一种旋向可逆的轴流式风机,可以通过旋向的逆转实现其通风方向的改变,多使用于地铁及隧道通风中。可逆轴流风机的使用环境要求其在正转和反转的运行工况下均能达到一定的流量和压升,并保持一定的通流效率。[0003]可逆轴流风机的转动方式包括风机基座转动法和叶轮反转法。其中采用基座转动法的可逆轴流风机结构相对复杂,其风向切换周期长,对叶轮的结构设计相对简单;而采用叶轮反转法的风机结构中,对叶轮的设计要求相对较高,需要叶轮在正反转时均能保持较高的气动性能,设计难度较大;因此,气动设计成了叶轮反转法主要的技术瓶颈。[0004]因此,针对以上不足,需要设计一种可逆轴流风机,使其叶轮在正反转时均能保持气流流动的高效性。发明内容[0005]本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术中可逆轴流风机很难使叶轮正反转时的气动性能均保持高效的缺陷,提供一种可逆轴流风机。[0006]为了解决上述技术问题,本发明提供了一种可逆轴流风机,包括动叶轮,[0007]所述动叶轮包括多个动叶,所述动叶采用对称的S型叶型,动叶以其最大内切圆的圆心呈中心对称;所述最大内切圆圆心位于距离动叶前缘50%轴向弦长处;[0008]所述动叶的叶高505mm至555mm,动叶弦长为295mm至305mm。[0009]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述最大内切圆直径为动叶弦长的5%至12%。[0010]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述动叶的前缘和尾缘厚度相同,均为动叶弦长的3%至11%。[0011]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述动叶的进口几何角和出口几何角相等。[0012]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述动叶的叶顶间隙为所述叶高的1%至3%。[0013]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述动叶采用重心积叠的方式获得。[0014]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述风机的进口轮缘半径为990mm至1010mm,进口轮毂比为0.45至0.49,子午流道水平无收缩。[0015]在根据本发明所述的可逆轴流风机中,所述动叶轮包括8至10个动叶。[0016]实施本发明的可逆轴流风机,具有以下有益效果:本发明以完全对称的动叶叶型设计为基础,使可逆轴流风机的正反转性能达到一致。[0017]