以極片上表麵的關鍵截麵為分析對象,按1em間距的網格取風速數據點共19547個,其平均風速為0.49m/s,風速為1.346 m/s,最小風速為0.003m/s。利用Tecplot將這些數據值進行三維顯示,如圖5所示。圖中:軸L為關鍵截麵長度坐標,平行於幹燥箱長度方向;軸艫為關鍵截麵寬度坐標,平行於幹燥箱寬度方向;V為風速。
可見,沿幹燥箱長度方向上,對應各個風刀出口位置上風速較高,但各風刀風速大小情況有所不同;沿幹燥箱寬度方向上,各個風刀出口風速基本對稱,個別風刀由於幹燥箱局部結構及迸、排風口位置的影響風速有所不均。對極片幹燥起主要作用的是風刀出口的空氣流,其速度的大小、均勻性、對稱性尤為關鍵,文中首次提出衡量以上均勻性及對稱性的量化指標及計算方法,並針對風刀出I:1風速進行著重討論。采用第2節的邊界條件,各風刀出口沿幹燥箱寬度方向風速分布如圖6所示(數字l一9分另q為第1個一第9個風刀),風刀1一風刀9沿進風口至該節幹燥箱尾部依次排布。對任一風刀。考察其性能好壞的量化評價指標是風刀出口風速沿風刀長度方向(也就是幹燥箱寬度方向)的對稱度和均勻度。
均勻度評價的是風刀整體風速的一致性,該值越高。圖6中曲線越平直;對稱度評價的是任意一個風刀長度方向中心兩側對稱位置上風速的一致性,該值越高,圖6中曲線左右越對稱。實質上,對稱度也是均勻度的一種體現,二者共同決定了極片寬度方向上幹燥速度與強度的一致性,這直接關係到幹燥效果的優劣。利用上述風速場均勻性指標及其計算方法。表1列出了幹燥箱各風刀具體量化指標數據及總體量化指標平均值。
從表l中可見,除風刀1(位於進風口下側)性能不盡滿意外,其他各風刀風速的對稱度及均勻度均比較好,而風刀l性能不佳的原因在於幹燥箱左右兩側的進風口氣流對衝所致。其他風刀的對稱度與均勻度均大於75%,總體平均程度大於80%.說明各風刀工作狀態良好,可對極片起到良好的幹燥作用。
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