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流型
搅拌设备内的流型取决于搅拌方式,搅拌器、釜、挡板等的几何特征,流体性质以及转
等因素。在一般情况下,搅拌轴安装在釜中心时,搅拌将产生三种基本流型:切向流;轴
向流;径向流。上述三种基本流型,通常可能同时存在。其中,轴向流与径向流对混合起
要作用,而切向流应加以抑制,可通过加入挡板削弱切向流,以增强轴向流与径向流。
在无挡板的搅拌容器中,搅拌器偏心安装可以获得较好的搅拌效果。而在大型油釜中
若采用搅拌器侧面插入安装方式,通常可获得较好的釜内整体循环。该场合若采用侧面射流
混合方式,也可得到相似的混合效果。上述三种搅拌器安装方式所产生的流型示意图



传动装置:搅拌设备的传动装置包括电动机、变速器、联轴器、轴承及机架等,其中搅拌驱动
机构通常采用电动机与变速器的组合或选用带变频器的电动机,六片直叶单向搅拌器桨叶来电洽谈,使搅拌器达到需要的
转速,
传动装置的作用是使搅拌轴以所需的转速转动,并---搅拌轴获得所需的扭矩,在绝大
多数搅拌设备中,搅拌轴只有一根,且搅拌器以恒定的速度向一个方向旋转,然而也有一些
特殊的搅拌设备,为获得---的混合效果,可以在一个搅拌设备内使用两根摸拌轴,并让搅
器进行复杂的运动,如复动式、往复式、行星式等,
搅拌设备的典型结构搅拌器





流场数值模拟测量搅拌机械内的流场的试验设备通常都很价格昂贵,且流场的测量是非常费时间的,故针对搅拌机械通常只有实验地得到部分流场信息内容。近些年,随之电子信息技术的发展,用---流体动力学的方式 对搅拌机械内流场开展数值模拟的科学研究很多,从高黏层流进低黏湍流,从两维流场到三维立体流场都进行了很多科学研究---。此前,已能对简易的搅拌装置和流变性个人行为简易的流体力学所产生的流动性场,用计算机开展模拟





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