

Рис. 4. Конструкция решетки на выходе из диффузора вентилятора (
а
),
измерение температуры проволоки в программе FLIR QuickReport (
б
),
квазистационарное распределение температур воздуха на выходе из диффузора
вентилятора в виде поля (
в
) и изотерм (
г
) при
n
= 1450
об/мин,
Т
воз.вх= 2
,
3
◦
С
и температуре насыщения пара внутри ВК
T
S
= 27
◦
C
точке, тепловизором фиксировалось температурное поле всей решет-
ки на фотографиях отдельных участков с расстояния 0,5 м под углом
∼
30
◦
, в целях получения необходимого размера и резкости изображе-
ния проволоки для качественного снятия с нее цифровых значений
температуры (рис. 4,
б
). По термограммам определялись температуры
колец решетки в точках с шагом от 20 до 100 мм в зависимости от
радиуса кольца. По полученным значениям температур в 279 точках
и их координатам строилось температурное поле решетки (рис. 4,
в
) и
изолинии температуры (рис. 4,
г
).
Методика проведения расчетных исследований.
Для проведе-
ния численного моделирования была создана 3D-модель макета воз-
душного конденсатора в формате STL.
В основе расчетной модели течения лежит система уравнений дви-
жения вязкой жидкости Навье – Стокса. Эти уравнения в декартовых
92 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2015. № 5