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Diseño de rodetes


El rodete, como pieza clave de toda turbomáquina, desempeña un papel central. Por eso, CFturbo le ofrece una gran cantidad de know-how y flexibilidad geométrica en su diseño.

Resumen de las funciones

  • Amplio rango de velocidades específicas Rodetes con velocidades específicas comprendidas entre 10 (radiales) y 400 (axiales)
  • Rodetes cerrados y semi-abiertos Con cualquier posición de los bordes de entrada y salida, opcionalmente con álabes intermedios (divisores)
  • Métodos de diseño alternativos para los álabes de máquinas axiales según el enfoque Airfoil y Meanline
  • Formas de meridianos flexibles Flexibilidad a través de contornos complejos, con control de las progresiones geométricas
  • Cálculo del ángulo del álabe bajo especificación de los ángulos de incidencia y con estimación de la velocidad de deslizamiento
  • Numerosas formas de álabes teniendo en cuenta los requisitos de fabricación o de resistencia, con control de la progresión del ángulo del álabe
  • Perfil de álabes flexibles cualquier distribución de espesor, uso opcional de formas de perfil predefinidas

Fases de diseño para rodetes axiales y semi-axiales


se aplica igualmente a bombas, ventiladores, compresores y turbinas

1. Dimensiones principales

  • Cálculo de las dimensiones principales del rodete: diámetro del núcleo y del orificio de aspiración, ancho de salida, diámetro del rodete
  • Aplicación de funciones de aproximación internas o definidas por el usuario para determinar los parámetros del rodete
  • Cálculo 1D de caudales importantes

2. Contorno del meridiano

  • Diseño del contorno del meridiano utilizando polinomios de Bezier, líneas rectas y arcos o cualquier polilínea
  • Posicionamiento de los bordes de entrada y salida rectos o curvados
  • Visualización de información diversa sobre parámetros geométricos
  • Cálculo del flujo de meridianos con un método de desviación de la línea de flujo; representación de las curvas de velocidad

3. Ángulo del álabe

  • Definición de la forma del álabe: forma libre 3D, forma libre 2D, arco 2D, 2D recto, fibras radiales, superficies de control, ...
  • Diseño de álabes en cualquier superficie de flujo de meridianos (Spans)
  • Cálculo del ángulo óptimo de los álabes teniendo en cuenta el estrechamiento del canal de flujo por parte de los álabes y estimación de la velocidad de deslizamiento
  • Visualización de los triángulos de velocidad y listado tabular de los componentes de velocidad y los ángulos de flujo

4. Líneas principales

  • Definición de las líneas principales en superficies de corrientes meridionales simétricas de rotación utilizando polinomios de Bezier o cualquier polilínea en representación de m, t o por progresión beta
  • Interferencia acomplada o desacoplada de la forma de la línea principal
  • Libre elección de los ángulos de giro
  • Visualización del ángulo del álabe y de las curvas de la sección transversal
  • Cálculo de las distribuciones de velocidad y presión en el canal de álabes

5. Perfil de álabes

  • Determinación del grosor del álabe en los respectivos cortes de perfil
  • Cambio de espesor lineal o perfiles de forma libre con número variable de puntos de control
  • Posibilidad de uso opcional de perfiles predefinidos

6. Bordes del álabe

  • Redondeo de los bordes anteriores y/o posteriores mediante polinomios de Bezier, elipses, formas lineales o cortes
  • Posibilidad de formas simétricas y asimétricas

Fases de diseño para rodetes axiales


se aplica igualmente a bombas, ventiladores y turbinas

1. Dimensiones principales

  • Cálculo de las dimensiones principales del rodete: diámetro del núcleo y diámetro exterior en la entrada y la salida
  • Aplicación de funciones de aproximación internas o definidas por el usuario para determinar los parámetros del rodete
  • 2 modelos de diseño alternativos: alas (Airfoil/Hydrofoil) o línea principal (Mean line)

2. Contorno del meridiano

  • Diseño del contorno del meridiano utilizando polinomios de Bezier, líneas rectas y arcos o cualquier polilínea
  • Posicionamiento de la extensión máxima del álabe dentro del contorno del meridiano
  • Visualización de información diversa sobre parámetros geométricos
  • Cálculo del flujo de meridianos con un método de desviación de la línea de flujo; representación de las curvas de velocidad

3. Propiedades de los álabes

  • Diseño de álabes en cualquier superficie de flujo de meridianos (Spans)
  • Determinación de la distribución en cu, cm
  • Selección del perfil y ángulo de ataque
  • Cálculo de los ángulos de escalonamiento y longitudes de cuerda óptimos
  • Visualización de los triángulos de velocidad y listado tabular de los componentes de velocidad y los ángulos de flujo

4. Perfil del álabe

  • Visualización de perfiles de álabes girados y a escala
  • Representación de la distribución de espesores
  • Disponible forma de álabes 2D radial

5. Hoz de álabes

  • Hoz tridimensional de los álabes después de 2 modos alternativos
  • Colocación de los perfiles en el eje central, en el borde delantero o trasero
  • Posicionamiento axial del álabe

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