往复活塞式压缩机设计毕业设计(论文)
往复式压缩机毕业设计

往复式压缩机毕业设计往复式压缩机毕业设计在现代工业领域中,往复式压缩机是一种非常重要的设备。
它的作用是将气体或气体混合物压缩,并将其转化为高压气体。
往复式压缩机的设计和优化对于提高工业生产效率和能源利用率至关重要。
因此,作为一名毕业生,我决定将往复式压缩机作为我的毕业设计课题,探索其设计原理和优化方法。
首先,我将研究往复式压缩机的基本原理。
往复式压缩机通过活塞在气缸内的往复运动来实现气体的压缩。
当活塞下行时,气缸内的气体被压缩,然后通过出气阀排出。
当活塞上行时,气缸内的气体被吸入,然后通过进气阀进入气缸。
这个往复运动的过程不仅需要考虑活塞和气缸的几何形状,还需要考虑活塞的运动速度和气缸的密封性能。
接下来,我将研究往复式压缩机的设计优化方法。
首先,我将考虑如何选择最合适的活塞和气缸几何形状。
活塞和气缸的几何形状对于气体的压缩效率和能源消耗有着重要影响。
通过使用计算机辅助设计软件,我可以模拟不同几何形状下的气体压缩过程,并找到最佳设计方案。
其次,我将研究如何提高活塞的运动速度。
活塞的运动速度越快,气体的压缩效率越高。
通过改变传动系统和减小活塞的质量,我可以提高活塞的运动速度。
最后,我将研究如何改善气缸的密封性能。
气缸的密封性能对于气体压缩过程的效率和能源消耗有着重要影响。
通过改进密封材料和设计密封结构,我可以提高气缸的密封性能。
在进行设计优化之前,我将进行一系列的实验和测试。
首先,我将制造一台小型的往复式压缩机样机,并进行基本性能测试。
通过测量气缸内的气体压力、温度和流量,我可以评估样机的性能。
其次,我将进行不同参数下的压缩效率测试。
通过改变活塞和气缸的几何形状、活塞的运动速度和气缸的密封性能,我可以评估不同设计方案的压缩效率。
最后,我将进行能源消耗测试。
通过测量样机在不同工况下的能源消耗,我可以评估不同设计方案的能源利用率。
在设计优化过程中,我还将考虑往复式压缩机的可持续性和环保性。
往复式压缩机在工业生产中广泛应用,因此对其能源消耗和环境影响的关注非常重要。
往复式压缩机毕业论文

往复式压缩机毕业论⽂往复式压缩机毕业论⽂往复式压缩机毕业论⽂空⽓压缩机设计摘要往复式压缩机是⼯业上使⽤量⼤、⾯⼴的⼀种通⽤机械。
⽴式压缩机是往复活塞式压缩机的⼀种,属于容积式压缩机,是利⽤活塞在⽓缸中运动对⽓体进⾏挤压,使⽓体压⼒提⾼。
热⼒计算、动⼒计算是压缩机设计计算中基本,⼜是最重要的⼀项⼯作,根据任务书提供的介质、⽓量、压⼒等参数要求,经过计算得到压缩机的相关参数,如级数、列数、⽓缸尺⼨、轴功率等,经过动⼒计算得到活塞式压缩机的受⼒情况。
活塞式压缩机热⼒计算、动⼒计算的结果将为各部件图形以及基础设计提供原始数据,其计算结果的精确程度体现了压缩机的设计⽔平。
关键词:活塞式压缩机; 热⼒计算; 动⼒计算;⽓缸;曲轴AbstractReciprocating compressor is a common type machine, used in the industry .V- type of piston compressors is a kind of reciprocating compressor, belong to the compressor , utilize the pistons in the cylinder moving to squeeze on the gas,squeezed the gas pressure.Thermal calculation and dynamical computation is basic of compressor design’ calculation, is also an important woke, according to medium, displacement, pressure of task-book, by calculating getting related parameters of compressors, such as levels, columns, size of cylinder, shaft power, by dynamical computation getting stressed status of a piston type compression, due to reduce the vibration is very important. heat calculation and dynamical computation of the piston type compressor, which is providing design data. The calculations reflect exactly the design level of the compressor. Keywords: piston compressor; thermal calculation; dynamical computation; cylinder; cranksh⽬录摘要 (I)Abstract......................................................................................................................................... II 第⼀章引⾔ . (1)1.1压缩机设计的意义 (1)1.2活塞压缩机的⼯作原理 (1)1.3活塞压缩机的分类 (2)1.4压缩机的发展前景 (2)1.5压缩机设计说明 (3)第⼆章总体设计 (5)2.1设计依据及参数 (5)2.2总体设计原则 (5)2.3结构⽅案的选择 (5)2.3.1⽓缸排列型式的选择 (6)2.3.2运动机构的结构及选择 (7)2.3.3级数选择和各级压⼒⽐的分配 (7)2.3.4转速和⾏程的确定 (9)第三章热⼒计算 (11)3.1确定各级的容积效率 (11)3.1.1确定各级的容积系数 (11)3.1.2选取压⼒系数 (12)3.1.4 泄漏系数 (13)3.2确定析⽔系数 (13)3.3 各级⾏程容积的确定 (14)3.4汽缸直径的确定 (14)3.5实际⾏程容积 (15)3.6各级名义压⼒⽐ (15)3.7 排⽓温度 (16)3.8活塞⼒的计算 (16)3.9计算轴功率 (16)3.10 驱动机的选择 (17)第四章动⼒计算 (18)4.1压缩机中的作⽤⼒ (18)4.1.1曲柄连杆机构的运动关系和惯性⼒ (18)4.1.2往复惯性⼒往复摩擦⼒旋转摩擦⼒的计算 (19) 4.1.3各级⽓体⼒的计算 (20)4.1.4总活塞⼒及切向⼒ (28)第五章⽓缸部分的设计 (33)5.1⽓缸 (33)5.1.1结构形式的确定 (33)5.1.2⽓缸主要尺⼨的计算 (33)5.2活塞 (34)5.2.1活塞环 (34)5.2.2 活塞基本尺⼨ (35)第六章基本部件的设计 (37)6.1曲轴 (37)6.1.1 曲轴结构的选择 (37)6.1.2曲轴结构设计 (37)6.1.3曲轴结构尺⼨的确定 (37)6.1.4曲轴材料 (39)6.1.5曲轴强度校核 (39)6.2连杆 (39)6.2.1连杆结构设计 (39)6.2.2 连杆尺⼨计算 (40)第七章轴承 (45)7.1 滚动轴承及其结构确定 (45)第⼋章联轴器 (46)第九章填料和刮油器 (47)9.1 填料的基本要求 (47)9.2 填料的结构 (47)9.3 材料选择 (47)第⼗章⽓路系统 (48)10.1 空⽓滤清器 (48)10.2 液⽓分离器、缓冲器和储⽓罐 (48)第⼗⼀章润滑系统 (49)第⼗⼆章冷却系统 (50)12.1概述 (50)12.2冷却介质的选择 (50)第⼗三章结语 (52)参考⽂献 (54)致谢 (57)第⼀章引⾔压缩机是⽤来提⾼⽓体压⼒和输送⽓体的机械,属于将原动机的动⼒能转变为⽓体压⼒能的⼯作机。
计算机辅助W型往复式活塞压缩机设计

国企多年来培养了一批在行业有较高知名度的各类人才。而今,许多人相继辞别了曾经培养过自己的企业,在民企中发挥着关键的作用。如四川成都某压缩机有限公司,该公司的高级技术人员,百分之九十以上来自国家大型二类压缩机企业。他们带来了国企的技术,带来了已开发的市场,仅200多人的民营企业一年的产值已近亿元。他们以低价及良好的售后服务赢得了市场。沈阳申元、四川南方、温州固耐等一批民营企业压缩机制造商的加盟,无疑给压缩机行业增加了活力,但同时又给国企带来了新的竞争。
由于上述特点,活塞式压缩机主要适用于中、小排量,压力较高场合。
发展趋势:
为发扬优点,克服缺点,在结构参数上趋向高转速、短行程,使结构紧凑。同时延长气阀、密封元件等易损件的寿命,以提高运转率。随着优化设计理论和计算机技术的发展,为合理选取设计参数,提高效益开创了新的前景。
2.2.2透平式压缩机的特点:
(二)按压缩机气缸段数(级数)可分为:
(1)单段压缩机(单级):气体在气缸内进行一次压缩。
(2)双段压缩机(两级):气体在气缸内进行两次压缩。
(3)多段压缩机(多级):气体在气缸内进行多次压缩。
(三)按气缸的排列方法可分为:
(1)串联式压缩机:几个气缸依次排列于同一根轴上的多段压缩机,又称单列压缩机。
2.3
压缩机装置的选型十分重要,因为压缩机是许多工艺流程的主要设备,它可以为工艺流程输送气体,为净化处理或合成加工提供动力和压力.压缩机的好坏将直接影响生产过程。
2.3.1
1.按照压缩机热力参数的选型
即根据工艺流程的参数对压缩机进行初步计算,然后把计算的结果和压缩机产品样本所提供的热力参数进行比较,以判断压缩机对工艺流程的适应性。
1.2.2
从20世纪70年代开始,我国离心压缩机有了很大发展。在上海吴泾化工总厂国产30万吨/年合成氨装置建设中,上海鼓风机厂、上海压缩机厂、上海冷冻机厂、杭州汽轮机厂分别研制成功工艺空气压缩机、合成气压缩机、氨冷冻压缩机及其配套驱动汽轮机。在此期间,我国最大的离心压缩机专业制造厂--沈阳鼓风机厂,工业汽轮机专业制造厂--杭州汽轮机厂,分别从新比隆和西门子公司引进了先进的技术软件和成套设备,使我国离心压缩机组设计制造整体水平上了一个台阶。同时,国内的研究机构也加快了研究进度,西安交大等院校和中科院系统很快在三元流理论和气体试验方面取得突破,三元流动叶轮设计计算方法和分析程序及真实气体的模拟计算方法等达到国际先进或领先水平。
压缩机论文

摘要往复活塞式压缩机是容积式压缩机的一种,是利用活塞在气缸中对流体进行挤压,使流体压力提高并排出的压缩机械。
随着医药、纺织、食品、化工等工业部门对产品质量要求的进一步提高以及人们环保意识的增强,对洁净无油污的压缩空气的需求越来越大,全无油润滑压缩机已成为压缩机行业研究的热点之一,往复式风冷全无油压缩机与往复式水冷型全无油压缩机相比,具有结构简单、便于移动和操作、不需要水源、适应性更强等特点,因而越来越得到广泛的关注、研究和应用。
热力、动力计算是压缩机设计计算中基本的,又是最重要的一项工作,根据用户提供的成分、气量、压力等参数要求,经过计算得到压缩机的相关参数,如级数、列数、气缸尺寸、轴功率等。
经过动力计算得到活塞式压缩机的受力情况。
准确地分析机组受力情况,对于消除机组的振动非常重要。
活塞式压缩机热力计算、动力计算的结果将为各部件图形以及基础设计提供原始数据,其计算结果的精确程度体现了压缩机的设计水平,也是压缩机研究方面的一个课题。
关键词:活塞式压缩机,热力计算,动力计算,气缸,曲轴1 绪论1.1 无油润滑压缩机在生产上使用的意义及发展趋势一般压缩机所供给的含油气体,常常给生产工艺带来一系列不良后果。
譬如,合成氨厂中的氮氢混合气体进入合成塔如果夹带有油,便会使触媒中毒,降低使用寿命;空气分离部门的氧气压缩机为防爆而不能用油润滑;石油气压缩机中的碳氢化合物会使润滑油稀释,达不到润滑效果;是气动仪表用的空气压缩机如果带油,会很容易堵塞细小的仪表管路,严重影响灵敏度;降温工程用的压缩机,润滑油会被凝固;食品工业和制药工业的产品不允许被油污染等等。
无油润滑压缩机可以满足这类工艺和产品的特殊需要。
此外,无油润滑压缩机还可有以下特点:(1)由于气体不带油,减少和消除了油污染沉积在热交换器管壁上的可能,使换热效率提高气体的阻力损失也可以减少。
(2)可以取消注油器、油分离器等设备,并因此降低了系统阻力。
在合成氨工艺流程中,合成塔入口压力可相对的提高,有利于增加合成氨的产量。
本科论文--活塞设计

第1章绪论1.1 概述柴油机发展至今己有一百多年的历史,经过不断改进和提高,现在已经发展到相当完善的程度。
由于它的热效率高、适应性好和功率范围广,已经广泛地应用于工业、农业、交通、运输业和国防建设事业中,对推动人类文明的发展起到了极其重要的作用。
自二十世纪四十年代起,船舶动力装置上就广泛使用了柴油机。
当前,在船舶动力中,柴油机仍占有主要地位。
所有内河及沿海中小型船舶都采用柴油机作为推进动力。
在新建的远洋船舶中,有超过90%的船舶使用柴油机作为动力。
其中三万吨以下的船舶,绝大多数用柴油机作为主机,就是大型船舶,由于近年来大型低速二冲程多机组动力装置的使用以及四冲程中速大功率的柴油机的发展、两级增压在大型低速二冲程柴油机及大功率中速柴油机上的应用成功,使柴油机在大型船舶、大型油轮、高速集装箱上及大型舰艇上开始应用,似有和汽轮机、燃气轮机以及核动力装置竞争的可能 [1]。
1.2 船用柴油机的现状和发展趋势1.2.1 国外柴油机的发展概况近年来,船用柴油机朝着提高功率、降低油耗、提高可靠性、降低磨损、延长寿命、减少噪音及振动、降低重量和尺寸、易于维修保养、实行自动监控等方面发展。
自1973年世界石油价格飞涨以后,降低油耗已成为目前各柴油机厂相互竞争的焦点。
(1)在提高功率方面由于增压技术的进步和工作过程的改善,单缸和单机功率不断提高。
最大功率已由二十多年前的1100KW提高至3680KW。
目前,最大单机功率已达36899KW。
功率的提高主要是不断提高平均有效压力Pe来实现的,四冲程柴油机的Pe已达2.6 MPa,二冲程柴油机的Pe可达1.575 MPa。
(1)在提高经济性方面自石油危机以后,燃油价格暴涨,燃料费用大增。
燃油费用占总营运费用的百分比已从20~40%上升到40~60%,因而,降低燃油消耗,燃用劣质燃料,寻找代用燃料已成为国外各柴油机制造公司竞争的主要手段。
各公司为此进行了大量试验研究工作,并获得了很大进展。
往复式压缩机论文

往复式压缩机论文0序言压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械,属于将原动机的动力能转变为气体压力能的工作机。
它的种类多、用途广,有“通用机械”之称。
目前,除了活塞式压缩机,其他各类压缩机机型,如离心式、双螺杆式、滚动转子式和涡旋式等均被有效地开发和利用,为用户在机型的选择上提供了更多的可能性。
随着经济的高速发展,我国的压缩机设计制造技术也有了长足进步,在某些方面的技术水平也已经达到国际先进水平。
1压缩机现状及趋势1.1往复式压缩机的技术现状及发展趋势在石化领域,往复式压缩机主要是向大容量、高压力、低噪声、高效率、高可靠性等方向发展;不断开发变工况条件下运行的新型气阀,提高气阀寿命;在产品设计上,应用热力学、动力学理论,通过综合模拟预测压缩机在实际工况下的性能;强化压缩机的机电一体化,采用计算机自动控制,实现优化节能运行和联机运行。
在动力领域,活塞式压缩机目前占有主要市场。
但随着人们对使用环境及能耗、环保等方面要求的提高,螺杆和涡旋空气压缩机开始占有一定的市场。
在制冷空调领域,往复式制冷压缩机作为一种传统的制冷压缩机,适用于制冷量较广范围内的制冷系统。
虽然目前它的应用还比较广泛,但市场份额正逐渐减小。
目前冰箱(包括小型冷冻与冷藏装置)制冷系统的主机仍以往复式压缩机为主。
经过多年设计改进和技术进步,往复式冰箱压缩机效率大大提高。
同时在与环境保护密切相关的制冷剂替代技术上也取得了可喜的进步。
进一步提高往复式冰箱压缩机的效率、降低系统噪声是它的主要发展方向。
1.1.1线性(直线)压缩机线性压缩机是往复式压缩机的一种型式,由于电动机的直线运动可以直接带动活塞的往复运动,从而避免了曲柄连杆机构的复杂性和由此带来的机械功耗。
线性压缩机关键技术是压缩机油路系统的设计、电动机线性位移极限点的有效控制,以及相应的防撞技术。
1.1.2斜盘式压缩机斜盘式压缩机也是往复式压缩机的一种变型结构,主要用于车用空调系统。
经过几十年的发展,斜盘式压缩机已经成为一种非常成熟的机型,在车用空调压缩机市场占有 70% 以上的份额。
往复式压缩机技术论文(2)

往复式压缩机技术论文(2)往复式压缩机技术论文篇二浅议往复式压缩机的故障的诊断技术【摘要】随着科学技术的不断发展,企业对机械设备的耐用性、经济性、安全性等等的要求也越来越高,机械设备的工艺也逐渐复杂,机械设备各零部件之间的联系也越来越紧密。
当某一部分发生故障时,可能导致机器的其它部位也出现损坏,严重时会导致整台机器的损坏,给企业带来一定的损失。
所以在机器运转的过程中及时的发现故障就显得尤为重要,因为它不但可以减少不必要的损失而且还可以防止一些事故的发生,继而节约成本,保证往复式压缩机机的正常运转。
【关键词】往复式压缩机;故障;诊断方法一、复式压缩机的重要性科学技术的不断发展,企业对机械设备的耐用性、经济性、安全性等等的要求也越来越高,机械设备的工艺也逐渐复杂,机械设备各零部件之间的联系也越来越紧密。
当某一部分发生故障时,可能导致机器的其它部位也出现损坏,严重时会导致整台机器的损坏,给企业带来一定的损失。
所以在机器运转的过程中及时的发现故障就显得尤为的重要,因为它可以减少一部分不必要的损失和事故的发生,继而就能节约成本。
众所周知,往复式压缩机是应用比较广泛的一种机器,它的结构比较复杂,一般情况下出现故障的几率比较高,而且故障出现的可能性也非常多样。
如果能对往复式压缩机出现的故障提前发现,在没有引起往复式压缩机其它部位故障之前,及时准确的找到引发故障的原因和故障出现的部位,就能降低往复式压缩机故障发生的几率,减少事故的发生,进而就能大大提高企业的经济效率。
二、压缩机的分类往复式压缩机的故障出现的可能性是多样的。
主要可以分为两大类,一类是热力性故障,一类是机械动力性故障。
热力性故障一般情况下主要表现为排气量不足、压力不够致使压比失调、排气温度波动性较大不稳定、严重时可导致机组报废。
导致出现故障的部件有可能是填料函与气阀等部件的损坏造成的。
往复式压缩机在实际的运行中,若出现排气量不足的现象,一般情况下是由气阀泄露或活塞组件泄露、填料泄露、法兰垫片损坏等等。
往复式压缩机毕业论文

往复式压缩机毕业论文往复式压缩机是一种常见的压缩机类型。
它通常用于压缩气体,以实现各种工业应用,例如空气压缩和制冷。
本篇毕业论文将介绍往复式压缩机的基本原理、工作过程和优缺点。
此外,我们还将探讨目前在往复式压缩机领域的最新研究和进展。
一、往复式压缩机的基本原理往复式压缩机的工作原理是通过将气体在缸内进行压缩,使气体的体积缩小,并提高压力。
它由两个关键部分组成:缸体和活塞。
缸体是一种圆柱形式的结构,通常是由金属材料制成。
它分为吸气部分和压缩部分,吸气部分接入外部空气,而压缩部分则将气体压缩并排出。
活塞则是一种移动部件,通常由圆柱形件制成。
它沿缸体内移动,将气体从吸气部分压缩到压缩部分。
在往复式压缩机中,海德斯道夫定律被应用。
该定律指出,体积减少时,气体压力会增加。
因此,当活塞移动时,它将气体压缩到缸体的压缩部分中。
随着活塞的向前移动,气体被进一步压缩,直到达到所需压力。
二、往复式压缩机的工作过程往复式压缩机的工作过程可以分为以下几个阶段:1、吸气阶段:活塞向后移动,气体进入吸气部分。
2、断气阶段:活塞到达缸体最后端,此时气门关闭。
气体继续被压缩,体积不断减小。
3、压缩阶段:活塞继续向前移动,将气体压缩到所需的压力水平。
在此过程中,气体的温度和压力均不断上升。
4、放气阶段:当达到所需压力时,气门打开,气体通过排气管被释放。
此外,往复式压缩机通常还需要冷却系统。
在压缩过程中,气体的温度会不断上升,超过一定温度时,会对机械部件和润滑系统造成损害。
因此,冷却系统用于降低气体温度,确保压缩过程平稳进行。
三、往复式压缩机的优缺点往复式压缩机的优点包括:1、可以提供高压输出。
2、结构简单,易于维护和维修。
3、功率和效率比较高。
4、在工业应用中具有广泛的应用。
缺点包括:1、噪音和振动较高。
2、需要足够的净空和稳定的基础。
3、维护和运行成本比较高。
四、往复式压缩机研究的最新进展目前,在往复式压缩机技术领域中,一些最新的研究和进展包括:1、节能技术:为了提高往复式压缩机的效率和降低成本,一些研究者正在探索新的节能技术,例如可重复使用的排放热量回收技术等。
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1 引言空气压缩机是指压缩介质为空气的压缩机,主要作用是为生活、生产提供源源不断地、具有一定压力的压缩空气。
作为一种工业装备,压缩机广泛应用于石油、化工、天然气管线、冶炼、制冷和矿山通风等诸多重要部门;作为燃气涡轮发动机的基本组成元件,在航空、水、陆交通运输和发电等领域随处可见;作为增压器,已成为当代内燃机不可缺少的组成部件。
在诸如大型化肥、大型乙烯等工艺装置中,它所需投资可观,耗能比重大,其性能的高低直接影响装置经济效益,安全运行与整个装置的可靠性紧密相关,因而成为备受关注的心脏设备[1]。
压缩机按工作原理可分为容积式和动力式两大类;按压缩级数分类,可分为单级压缩机、两级压缩机和多级压缩机;按功率大小分类,可分为微小型压缩机、中型压缩机和大型压缩机。
按压缩机的结构形式可分为立式、卧式和角度式。
而且角度式又可分为L型、V型、W型、扇形和星型等。
不同形式的压缩机具有其鲜明的特点,根据其工作原理的不同决定了其不同的适用范围[2]。
空气压缩机的选择主要依据气动系统的工作压力和流量。
起源的工作压力应比气动系统中的最高工作压力高20%左右,因为要考虑供气管道的沿程损失和局部损失。
如果系统中某些地方的工作压力要求较低,可以采用减压阀来供气。
空气压缩机的额定排气压力分别为低压(0.7MPa~1.0MPa)、中压(1.0MPa~10MPa)、高压(10MPa~100MPa)和超高压(100MPa以上),可根据实际需求来选择。
常见使用压力一般为0.7~1.25MPa[3]。
空气压缩机应用范围极为广泛,且由资料显示国内需求量呈上升趋势,是中小型工业用压缩机一个庞大的族群。
中、小型微型工业用往复活塞式压缩机有着相同的传动部件基础上变换压缩级数和气缸直径,迅速派生出多品种变形产品的便利条件。
不仅其容积流量、排气压力变化多端,通过适当调整部分零部件材质还可以压缩多种气体,大为扩展服务领域[4]。
活塞式压缩机与其他类型的压缩机相比,特点是(1)压力范围最广。
活塞式压缩机从低压到超高压都适用,目前工业上使用的最高工作压力达350MPa,实验室中使用的压力则更高。
(2)效率高。
由于工作原理不同,活塞式压缩机比离心式压缩机的效率高很多。
而回转式压缩机由于高速气流阻力损失和气体内泄漏等原内,效率亦较低。
(3)适应性强。
活塞式压缩机的排气量可在较广泛的范围内进行选择;特则是在较小排气量的情况下,要做成速度型,往往很困难,甚至是不可能的。
此外,气体的重度对压缩机性能的影响也不如速度型那样显著,所以同一规格的压缩机,将其用于不同介质时,较易改造[5~7]。
根据机械部JB1407-85《微型往复活塞式空气压缩机基本参数》规定,额定排气压力分为0.25MPa、0.4MPa、0.7MPa、1.0MPa、1.25MPa和1.4MPa几个档次,并规定了相应的单级、双级压缩所对应的公称容积流量(公称排气量)。
但目前1.0MPa、1.25MPa和1.4MPa的压缩机产品相对较少,无法满足用户对不同压力空气气源的需要。
因此,本课题设计一种排气压力为1.2MPa,排气量为0.6m3/min的微型压缩机,旨在我国现有的小型压缩机产品品种的基础上,开发相关的压缩系列产品,以填补两级空气压缩机产品的空白,符合压缩机制造行业拓展新产品的开发意向。
本课题的设计任务是在常温下对空气进行压缩,进气压力为大气压,压缩后排气压力为1.2M Pa,排气量不低于0.6m3/min。
为满足设计及技术要求,综合考虑,本设计采用W型二级压缩,油润滑,冷却方式为风冷式。
设计内容包括总体结构设计、热力学计算、主要零部件结构设计、动力学计算和飞轮设计五个方面。
其中总体机构设计方面主要包括结构方案选择、气缸排列形式、运动机构的结构选择、级数选择、压缩机转数、行程的确定和驱动选择;主要零部件结构设计主要包括活塞组件的设计、曲轴结构、连杆部件的设计和气缸设计;动力学计算主要是计算各级平均切向力,然后根据不同方案级数的布置,进行叠加计算总平均切向力,选择最优方案,确定飞轮距;飞轮设计主要是通过根据机器允许的旋转不均匀度、飞轮距的大小和冷却所需风量,参照工厂图纸进行尺寸结构设计[8~12]。
2 总体结构方案设计设计往复活塞式压缩机时应符合以下基本原则:(1)满足用户提出的排气量、排气压力,及有关使用条件的要求;(2)有足够长的使用寿命,足够高的使用可靠性;(3)有较高的运转经济性;(4)有良好的动力平衡性;(5)维护检修方便;(6)尽可能采用新结构、新技术、新材料;(7)制造工艺性良好;(8)机器的尺寸小、重量轻。
活塞式压缩机的结构方案由下列因素组成:(1)机器的型式;(2)级数和列数;(3)各级气缸在列中的排列和各列间曲柄错角的排列。
选择压缩机的结构方案,应根据压缩机的用途、运转条件、排气量和排气压力、制造厂生产的可能性、驱动方式以及占地面积等条件,从选择机器的型式和级数入手,制订出合适的方案。
总体设计的任务:选择结构方案、主要参数、相应的驱动方式以及大体确定附属装备的布置。
2.1 气缸排列的型式压缩机气缸有多种排列型式,按气缸轴线布置的相互关系分为:卧式、立式、L型、V型、W型、星型和对称平衡型。
卧式、对称平衡型压缩机动力平衡性能较好,运转较平稳,宜用于大、中型压缩机;立式压缩机现仅用于中、小型和微型,使机器高度均处于人体高度便于操作的范围内,且中型压缩机主要用于无油润滑结构;L型、V型、W型、星型等角度式压缩机则适用于中、小型和微型。
L型、V型、W型、星型等角度式压缩机共同的优点是(1)各列的一阶惯性力的合力可用装在曲轴上的平衡重达到大部分或完全平衡。
因此,机器可取较高的转数。
(2)气缸彼此错开一定角度,有利于气阀的安全与布置。
因而使气阀的流通面积有可能增加。
中间冷却器和级间管道可以直接装在机器上,结构紧凑。
(3)角度式压缩机可以将若干列的连杆连接在同一曲拐上,曲轴的拐数可减少,机器的轴向长度可缩短,因此主轴颈能采用滚动轴承。
本设计属于微型中压压缩机常规设计,综合考虑其设计参数(压缩介质、排气量及排气压力)及市场现状,采用W型结构。
2.2 运动机构的结构活塞式压缩机的运动机构有:无十字头与带十字头两种。
无十字头运动机构的特点是:结构简单、紧凑,机器高度较低,相应的机器重量较轻,一般不需要专门的润滑机构。
但是无十字头的压缩机只能作成单作用的,所以气缸容积的利用不充分(因为活塞与气缸之间,只在活塞的一侧形成工作腔),气体的泄漏量也较大,气缸工作表面所受的侧向力也较大,因而活塞易磨损,另外,气缸中的润滑油量也难于控制。
无十字头的压缩机一般只适于作成立式、V型、W型和扇形的结构。
当压缩机的功率大于(120~150)kW时,无十字头的压缩机的重量要超过有十字头的压缩机,而且结构也较复杂。
因此,无十字头压缩机只在小功率范围内采用。
在小型移动装置中用的压缩机,要求轻便紧凑以便于搬动,多选用无十字头的运动机构。
带十字头运动机构的特点是:由于带有十字头,气缸工作表面不承受连杆传来的侧压力,所以,气缸与活塞间的摩擦和磨损较小,充分利用了气缸容积,润滑油易于控制;可以设置填料密封,所以,气体地泄漏量较小,特别是对于易燃、易爆、有毒的气体,只能采用此种结构。
当然,带十字头的压缩机增多了十字头、活塞杆及填料等部件,使机器的结构复杂,高度和重量也相应增加。
一般固定式的压缩机功率都较大,特别是工艺流程中用的压缩机,要求机器长期连续运转,所以多用带十字头的压缩机。
我国固定式动力用空压机,排气量在(10~100)m3/min、功率在(60~630)kW之间的都是带十字头结构。
化工、石油等部门工艺流程中使用的压缩机都带有十字头。
本设计为功率较小的W型空气压缩机设计,考虑到以上因素,故采用无十字头的运动机构。
2.3级数选择及各级压力比的分配工业用的气体,有时需要较高的压力,此时需采取多级压缩。
多级压缩有下列优点:(1)降低排气温度;(2)节省功率消耗;(3)提高气缸容积系数;(4)降低作用在活塞上的最大活塞力。
在选择压缩机的级数时,一般一般应遵循下列原则:使压缩机消耗的功最小、排气温度应在使用条件许可的范围内、机器重量轻、造价低。
要使机器具有较高的热效率,则级数越多越好(各级压力比越小越好)。
然而级数增多,则阻力损失增加,机器总效率反而降低,结构也更加复杂,造价便大大上升。
因此,必须根据压缩机的容量和工作特点,恰当地选择所需的级数和各级压力比。
本设计为W-0.6/12型压缩机,根据市场常用压缩机型式,选择级数为二级。
2.4 列数选择在活塞式压缩机中,一个连杆所对应的气缸活塞组即为一列。
压缩机按列数的多少分成单列和多列两类。
压缩机列数的选择,主要决定于排气量、排气压力、机器的型式和级数。
立式结构可以制成单列和多列压缩机;卧式结构可以制成单列和双列压缩机;对称平衡型结构只能制成多列压缩机,而且列数必须是偶数;对置型结构只能制成多列压缩机。
W 型结构只能制成多列压缩机,即单重W 型和双重W 型,其他型式类似。
各级气缸的排列应根据下述原则进行:(1)要求各列往返止点的活塞力相等。
这时,曲柄连杆机构利用充分,重量较轻,惯性力较小,机械效率较高。
由于往返行程的功也大致相等,因而飞轮较轻。
(2)通过布置气缸排列,达到使气体的内泄漏和外泄漏尽可能小的目的。
本设计采用W 型结构,如前所述,只能制成多列压缩机,采用单重W 型结构。
2.5 压缩机转速和行程的确定转速和行程的选取对机器的尺寸、重量、制造难易和成本有重大影响,并且还直接影响机器的效率、寿命和动力性能。
如果压缩机与驱动机直接连接,则也影响驱动机的经济性和成本。
近代设计活塞式压缩机的总趋势是提高转速。
转速、行程和活塞平均速度的关系式如下 30nS C m = (2-1)式中:m C —活塞平均速度,m/s ;n —压缩机转数,r/min ;S —活塞行程,m 。
活塞式压缩机设计中,在一定的参数和使用条件下,首先应考虑选择适宜的活塞平均速度,因为(1)活塞平均速度的高低,对运动机件中的摩擦和磨损有直接的影响。
对气缸内的工作过程也有影响。
(2)活塞速度过高,气阀在气缸上难以得到足够的安装面积,所以气阀、管道中的阻力损失很大,功率的消耗及排气温度将会过高。
严重地影响压缩机运转的经济性和使用的可靠性。
移动式压缩机为尽量减少机器重量和外形尺寸,所以取活塞速度为(4~5)m/s ,而本设计就属于此类。
由于微型和小型压缩机,为使结构紧凑,而只能采用较小行程,所有较高转数,但活塞平均速度却较低,只有2m/s 左右。
本设计采用2m/s 。
在一定的活塞速度下,活塞行程的选取,与下列因素有关:排气量的大小;机器的结构型式;气缸的结构。
现代活塞式压缩机的行程与活塞力之间,按统计与分析,有下列关系:P A S =(2-2)式中:P—活塞力,t;A—系数,其值在0.065~0.095之间,较小值相应于短行程的机器,较大值相应于长行程的机器。