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1)  split air conditioner
分体式空调
1.
Op- eration condition of split air conditioner outdoor unit are simulated and the influence of outdoor unit barrier on split air conditioner performance,are tested.
分析了一般建筑中影响室外机换热效果的遮挡物因素;模拟分体式空调室外机运行工况,测试了不同遮挡物对机组性能的影响。
2)  separate type room air conditioner
分体式空调
1.
Based on dynamic load calculation and the cooling and heating characteristic curve of the practical air/water heat pump residential central air conditioning, this paper calculates hiemal and aestival electric consumption and seasonal efficiency (HSPF and SEER) of air/water heat pump residential central air conditioning, and compares its economy with that of separate type room air conditioner.
在动态负荷计算的基础上,按实际运行的空气/水型户式空调机组的制热与制冷特性曲线,计算了该种户式中央空调系统冬夏季耗电量与季节效率HSPF及SEER,并在此基础上与采用分体式空调器方案作了经济性比较。
3)  Split Type Air Conditioner
分体式空调器
1.
Development of Wall-Mount Split Type Air Conditioner Provided with Fresh Air Handling System;
针对目前分体式空调器无法满足舒适性空调中洁净度要求等的情况,设计研制了一种带新风系统的分体壁挂式空调器。
4)  Split air conditioner
分体式空调器
1.
Experimental study on influence of outdoor unit barrier on the performance of split air conditioner
室外机遮挡物对分体式空调器性能影响的试验研究
5)  multi-split air-conditioning
多联分体式空调
6)  split air conditioning system
分体空调
1.
The performance of a split air conditioning system in different fresh air modes was evaluated.
本文对家用分体空调不同新风引入形式下的运行工况进行了实验研究。
2.
Measures the indoor environmental parameters o f typical residential buildings and offices with split air conditioning systems in different fresh air supply modes in summer and winter.
选择典型的装有分体空调的居室和办公室 ,对新风不同引入方式下冬夏室内的环境参数作了测试 ,比较并分析了新风引入方式对室内热环境、空气品质、噪声、空调能耗及运行经济性的影响 ,认为使用具有显热交换功能的新风换气机可获得显著的环境效益和经济效
补充资料:分体式叶片零件的数控加工
叶片是汽轮机、水轮机压汽机、推进器等装置的关键部件。叶片的型面的质量则直接影响叶片的工作效果,进而直接影响整机的工作性能。由于叶片的型面是复杂的空间曲面,所以一直是叶片加工中的难点,高性能CAM软件的出现,使这种复杂型面的加工变得相对容易。本文通过对某型叶片的造型及数控编程,使大家对叶片类零件的数控加工过程有一个整体的了解。

一、叶片结构特点



  叶片材料为30CrMnSiA,经热处理后,其强度相当大,且从零件的结构看,后缘的导圆半径仅为0.1mm,属于典型的薄壁件,易产生加工变形,如图1所示。



  叶片的曲面部分由7个截面数据确定,各叶片截面之间扭曲比较大,由于在流体中工作,所以曲面的本身和曲面与叶柄之间的过渡面的光顺程度要求较高,对数控加工精度提出了很高的要求。





图1 叶片实体模型



  根据笔者的总结,叶片的加工工艺流程如图2所示。





图2 加工工艺流程



二、叶片的CAD造型



  根据不同的需求叶片可以表示为曲面模型、实体模型、特征模型,曲面模型适用于数控加工,实体模型可用于几何参数分析,特征模型可用于设计、加工、产品管理集成。建立叶片的曲面模型是其在造型最基本的要求,更进一步则是建立实体模型,建立特征模型是生产管理上更高层次的需求。根据设计提供的截面数据不同,叶片曲面可以分为直纹面以及自由曲面,其造型方法也有所不同。该叶片属于自由曲面叶片,造型过程比较复杂,而且其加工精度要求也较高。其设计数据是按几个截面给出的,各个截面为以轮毂轴线为轴线的一组同心圆柱面,数据为圆柱面展开平面,沿弦线为水平方向给出。曲面造型过程分为构造展开平面内的各段曲线、编辑构造空间截面线、构造曲面以及过渡区域R面建立等4个步骤。



  1. 构造平面曲线



  设计给定的数据为各截面的展开平面上的曲线型值,平面线是由叶面曲线、前缘、叶背曲线、后缘四段曲线组成。其中叶面线和叶背线为自由曲线,前缘、后缘为一段圆弧。将给定的数据输入软件中,采用三阶NURBS曲线连成光顺的样条曲线,由于前、后缘处曲线为圆弧,叶面、叶背曲线连接处曲线可能不光顺。在高速旋转的流场中,对叶片的型面有很高的要求,否则会影响叶片的流体动力性能,故四段曲线在相连接处要求保持连续,如图3所示。


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参考词条