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因此,图书馆内座无虚席,甚至还有许多人在地板上找了个地方坐下来学习。
借了几本书后,许宁匆匆吃了顿简单的午餐,便带着资料返回计算机室继续工作。
即使没有利用任何特殊工具的帮助,凭借过往丰富的研究经验,他依旧能够高效完成任务。
然而,随着工作的深入,他对成果感到不太满意。
当年,当他为常红集团工作时还很年轻,只有二十多岁,是一位刚出校门不久的新手工程师。
经过了二十年的磨砺,并且在系统辅助下完成了一个整体研发方案,如今他的思维方式早已超越了过去。
“虽然完成了,性能也达到了预期,但是……”
许宁看了看屏幕上的研发文件。
由于是为一家小型公司工作,不需要遵循严格的格式要求,所以他直接准备了一份电子版的研发报告,打算完成后直接发送给赵志德。
考虑到这只是一个普通的空调扇叶研发,其旋转速度和空气流动速率都不算太高,所以在文档中使用了许多近似值和忽略处理。
“这还不够透明清晰……”
许宁对着电脑喃喃自语。
尽管在家电行业这类简化是可以接受的,但现在他有了更进一步的想法。
许宁一直觉得,他能够做得更出色。
轴流风扇其实就是一个非常简单的压缩机。
作为一类叶轮机器,它内部的气流会扩散开来,这使得气流容易分离,进而影响其性能。
虽然轴流风扇在稳定运行时不太可能出现严重的失速或喘振,但是随着端部边界层逐渐加厚,风扇效率会降低,同时还会产生噪音。
过去,大多数制造商只关心风扇能否提供足够的风量,对效率和噪音控制的要求并不严格。
但现在,如果要与富士电机竞争,就必须提升风扇的综合表现。
“或许可以从航空发动机的涡轮压气机研发中找找灵感?”
想到这里,许宁迅速保存了当前的研发版本,并另存了一份副本。
对于研发师来说,“频繁保存,备份多多”
是必须牢记的原则,这可是前辈们用惨痛经历总结出来的宝贵经验。
他给新的文件夹命名为“叶片研发第二版”
。
重生前的许宁虽然小有成就,但在航空发动机研发方面还很稚嫩。
这次的小项目正好给了他练习的机会。
“在这个小型风扇上实现流动分离主动控制不太现实,不如调整叶片形态试试。”
“将原本直线形的叶片改造成弯曲的样式……”
在叶片不同位置选取三个关键点,采用拉格朗日插值法构建新曲线;
对于最远端的点设置限制条件,防止叶片与壳体内壁接触;
利用isight软件整合ice-cfd与fent工具,对叶片进行优化处理,确保弯曲后的叶片与原先直线叶片覆盖面积相同,且每个横截面的翼形参数不变。
接下来就是不断试验、寻找最佳方案的过程了。
明确了改进方向后,剩下的就是全力以赴的执行。
许宁再次启动了catia软件,着手对第一版叶片进行改良。
随着研发逐渐趋于完美,他的速度却慢了下来。
毕竟,模拟只能提供大致的方向,而不能替代实际的实验。
波音737ax的教训历历在目,单凭模拟,缺乏充分理论支撑,最终可能酿成大错。
以前研发歼-7改型时,尽管系统建议通过风洞测试来验证,但由于现实条件限制,未能实施。
那时,许宁使用了一个双椭球模型来检验计算结果的可靠性,毕竟那仅是个研究作业,并非实际产品。
然而这次不同。
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