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Páginas: 2 (407 palabras) Publicado: 16 de enero de 2013
CÁLCULO DIMENSIONAMIENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO SIMPLE
Si bien las ecuaciones presentadas considera un "ojo de Succion" al radio interno del
dispositivo, lo cual define la continuidad de flujosde aire, se puede realizar una iteraccion
de velocidades y gasto de aire de manera escalonada desde cualquier radio interno hacia
el radio más externo.
Se puede inferir que a medida que rotan losálabes, los radios más externos contribuyen
con una mayor velocidad y menor presión en sentido radial, todas incrementales a medida
que se alejan del centro del soplador.
Esto conlleva que las partesmás internas de álabes contribuyen con una mayor presión y
menor velocidad de flujo y a medida que los puntos de radio más externos contribuyen con
una mayor velocidad y menor presión con respecto alos radios más internos al centro.
Se crearía un diferencial de presiones con la caracteristica de que ayudarán a una mejor
distribución de flujos de aire y presiones hacia el radio más alejado,siendo estas
características las condiciones más idóneas para arrastrar aire desde toda la superficie de
barrido de álabes.
Construyendolo con materiales simples y resistentes, la relacion costo defabricación y
desempeño del dispositivo son las más ótpimas para el proyecto.
Aunado a esto, es posible superimponer un diseño de álabes específico para que los
radios más internos puedan recogeruna mayor cantidad de volumen de aire mediante
dobleces específicos más curveados al centro y más planos en los radios más alejados.
r1 := 5in RADIO INTERNO 1 := -33.8 ANGULO INTERNO
r2 := 6in RADIOEXTERNO 2 := 73.2 ANGULO EXTERNO
Rev := 1050
b := 2in ESPESOR ALABE
 1.239
kg
m2
:=
Area := 2.0625in×3.5in AREA TOBERA DE SALIDA
U1
2××Rev×r1
60×(1s)
:= FUNCION VELOCIDAD LINEAL RADIOINTERNO
vr1 := U1×tan(1) VELOCIDAD TANGENCIAL RADIO INTERNO
Q := 2××r1×b×vr1 FLOW RATE AIRE
VELOCIDAD DEL AIRE A LA SALIDA DE TOBERA
V3
Q
Area
:=
U1 13.964
m
s
= vr1 13.207
m
s
=
Q...
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