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一、概述
超高速电梯在狭长井道内运动,由于轿厢的阻塞率比较高,井道内的空气流动比较复杂。在轿厢匀加速过程中,轿厢将带动周围的空气并引起附近的流场产生强烈扰动,形成一种特定的非定常流场。周围的非定常流场将作用于轿厢造成比较大的冲击波,从而给轿厢的运行安全带来比较大的影响。因此,为了减小井道内空气流动对轿厢产生的影响,需要了解井道内的空气流动状况,并采取相应的措施。研究超高速电梯在井道内运行时气流速度和气流分布,有助于合理布置井道通风孔。
超高速电梯在狭长井道内运动,由于轿厢的阻塞率比较高,井道内的空气流动比较复杂。在轿厢匀加速过程中,轿厢将带动周围的空气并引起附近的流场产生强烈扰动,形成一种特定的非定常流场。周围的非定常流场将作用于轿厢造成比较大的冲击波,从而给轿厢的运行安全带来比较大的影响。因此,为了减小井道内空气流动对轿厢产生的影响,需要了解井道内的空气流动状况,并采取相应的措施。研究超高速电梯在井道内运行时气流速度和气流分布,有助于合理布置井道通风孔。