压缩机毕业设计(论文)开题报告

合集下载

制冷压缩机毕业设计

制冷压缩机毕业设计

制冷压缩机毕业设计制冷压缩机毕业设计在工程类专业中,毕业设计是学生们展示自己专业技能和知识的重要机会。

对于制冷与空调专业的学生来说,设计一台高效、可靠的制冷压缩机是一个具有挑战性和有意义的任务。

本文将探讨制冷压缩机毕业设计的一些关键方面。

首先,制冷压缩机的设计必须考虑能效。

能效是现代制冷技术发展的重要方向,因为能源消耗和环境影响已经成为全球关注的焦点。

在设计过程中,需要选择合适的制冷剂和工作流体,以确保高效的热交换和能量转移。

此外,优化压缩机的结构和运行参数也是提高能效的关键。

例如,采用可变频率驱动器可以调节压缩机的运行速度,以适应不同负荷条件,从而节约能源。

其次,制冷压缩机的设计还需要考虑制冷剂的环境影响。

由于某些传统制冷剂对臭氧层破坏和全球变暖有负面影响,国际社会已经提出了一系列环保要求。

因此,在设计过程中要选择低全球变暖潜势和低臭氧破坏潜势的制冷剂,以减少对环境的影响。

同时,设计中还需要考虑制冷剂的安全性,以防止意外泄漏和对人体健康的危害。

另外,制冷压缩机的设计需要考虑可靠性和耐久性。

制冷压缩机通常需要长时间连续运行,因此需要具备良好的耐久性和可靠性。

在设计过程中,需要选择高质量的材料和组件,并进行充分的测试和验证。

此外,还需要考虑维修和保养的方便性,以降低维修成本和停机时间。

在制冷压缩机的设计中,还可以考虑一些创新的技术和功能。

例如,可以引入智能控制系统,实现自动化的运行和监测。

这样可以提高系统的稳定性和效率,并减少人工干预。

此外,还可以考虑噪音控制和振动减少的技术,以提高用户的舒适性和体验。

最后,制冷压缩机的设计需要进行全面的性能评估和测试。

在设计完成后,需要进行各种性能测试,以验证设计的可行性和性能指标是否满足要求。

这些测试可以包括制冷能力、能效比、噪音水平等方面的测试。

通过这些测试,可以对设计进行优化和改进,以提高性能和满足用户需求。

综上所述,制冷压缩机的毕业设计是一个具有挑战性和意义的任务。

单螺杆空气压缩机的毕业设计论文 精品

单螺杆空气压缩机的毕业设计论文 精品

毕业设计论文单螺杆空气压缩机的设计摘要空气压缩机具有结构简单、工作可靠和操作方便等一系列独特的优点,因此在空气动力学、制冷空调及各种工艺流程中获得了广泛的应用。

可编程控制器(PLC)将传统的继电器控制技术、计算机控制技术和通信技术融为一体,专为工业控制而设计。

本文介绍了空气压缩机PLC控制系统组成、保护功能、控制原理、系统通信、系统信号的采集,以及控制系统软件的设计思想。

单螺杆压缩机亦称蜗杆压缩机,采用高效带轮传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却,主机排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离,将压缩空气中的油分离出来,最后得到洁净的压缩空气。

冷却器用于冷却压缩空气和油。

因其在结构、力学及可靠性等方面的独特优势,广泛应用于船舶、机车、能源、国防、石油、化工、机械、食品、轻纺等行业,具有优良的可靠性能,振动小、噪声低、操作方便、易损件少、运行效率高是其最大的优点。

关键词: 可编程控制器(PLC)单螺杆空气压缩机控制Air compressor has a simple structure, reliable and easy to operate and a series of unique advantages, so aerodynamics, refrigeration and air conditioning and a variety of process to obtain a wide range of applications. Programmable Logic Controller (PLC) to the traditional relay control technology, computer control technology and communication technology integration, specifically designed for industrial control. This article describes the composition of the air compressor PLC control system, protection, control theory, system communication, system signal acquisition and control system software design. Single-screw compressors also known as worm compressor, using high pulley drive, drive rotation to host the air compressed within the host by injection of compressed air for cooling, host the exhaust air and oil mixture through the coarse, fine 2 separation, the compressed air oil separation, and finally get clean air. Cooler for cooling compressed air and oil. Because of their structural, mechanical and reliability aspects of the unique advantages of widely used in ships, locomotives, energy, defense, petroleum, chemicals, machinery, food, textile and other industries, with high reliability, little vibration, low noise convenient operation, the vulnerability of small, high operating efficiency of its greatest strengths.Key words: single-screw air compressors, programmable logic controllers, control第1章绪论 (1)1.1单螺杆压缩机的历史及现状 (1)1.2单螺杆空气压缩机在国内外概况与优缺点 (1)1.2.1 单螺杆空气压缩机在国内外的概况 (1)1.2.2 单螺杆空气压缩机的优点与缺点 (2)1.2.3 单螺杆空气压缩机的开发关键技术 (3)1.3 单螺杆空气压缩机的结构设计 (4)1.4 PLC的发展史 (6)第2章硬件设计 (11)2.1系统工作原理 (10)2.1.1系统流程及零件功能简介 (10)2.2 单螺杆空气压缩机的PLC控制系统的设计 (13)2.2.1 PLC的结构及基本配置 (13)2.2.2 可编程控制器的特点 (15)2.2.3可编程控制器的发展 (17)2.2.4可编程控制器的工作原理 (18)2.2.5控制系统PLC设计原则 (19)2.2.6 PLC的选型设计 (19)2.3 FX3U-64MT的意思及其编程元件 (21)2.4 BCD的工作原理 (26)第3章软件设计 (30)3.1软件流程图的软件设计 (30)3.2 软件流程图 (30)3.3 FX3U-64MT系列PLC编程语言及系统控制原理 (31)3.4 FX3U系列的基本逻辑指令 (36)3.5功能图编程语言 (39)3.6设计梯形图 (40)第四章维修与保养. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.1 空压机的压力调节器整定. . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.2 空气滤清器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (46)4.3 冷却器及安全阀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.4.3.1 冷却器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.3.2 安全阀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.4 数显温度计实验及电机过载继电器. . . . . . . . . . . . . . 474.4.1 数显温度计实验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474.4.2 电机过载继电器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 结论 (47)参考文献 (48)致谢 (49)附录. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .50第1章绪论1.1单螺杆压缩机的历史及现状1960年法国辛麦恩(B.Zimmern)提出了单螺杆压缩机的构想,并获得专利权,1962年试制出第一台样机,70年代初期由法国标致汽车公司正式生产投放市场。

压缩机远程监测诊断本地机系统的设计开发的开题报告

压缩机远程监测诊断本地机系统的设计开发的开题报告

压缩机远程监测诊断本地机系统的设计开发的开题报告一、选题背景及意义现代制造业中,压缩机作为重要的动力设备,广泛应用于工业生产、气体输送等领域。

压缩机的运行质量对于生产的效率、安全和成本等方面有着决定性的影响。

因此,维护和管理压缩机的状态和性能变得极为重要。

传统的压缩机监测和维护通常需要手动检查设备、记录数据并进行分析,这过程繁琐、耗时,并且容易产生错误。

随着信息技术的发展,远程监测技术得以应用于压缩机监测中。

远程监测技术不仅可以实现对压缩机状态的实时监测和记录,还可以对数据进行分析和预处理,提高对设备状态的诊断和维护效率,降低对人力资源和资源配置的需求,从而提高生产效率和经济效益。

因此,本课题旨在设计和开发一种基于远程监测技术的压缩机状态诊断和维护系统,旨在提高生产效率和经济效益。

二、研究目标本研究的主要目标是:1.设计并实现一种基于远程监测技术的压缩机状态诊断和维护系统;2.实现压缩机状态数据的实时监测和记录;3.使用数据分析、挖掘等技术进行数据处理和预测分析;4.实现对压缩机状态的智能辨识和故障诊断;5.提供数据分析和维护建议,提高设备维护效率和经济效益。

三、方法与步骤1.系统设计:根据压缩机运行原理和现有的远程监测技术,确定系统的功能和组成部分,并进行系统框架和流程的设计。

2.数据采集和传输:采用传感器等技术实现压缩机状态数据的采集,采取无线传输技术将数据传输到服务器。

3.数据处理和分析:使用数据挖掘、分析等技术对压缩机状态数据进行处理和分析,生成状态分析报告和维护建议。

4.故障诊断和排除:根据分析结果对压缩机的故障类型和原因进行诊断,并提出解决方案。

5.系统优化:对系统的性能和功能进行优化和升级,提高系统的稳定性和可靠性。

四、预期成果本研究预期达到以下成果:1.设计并实现一套基于远程监测技术的压缩机状态诊断和维护系统,可实现对压缩机状态的实时监测和记录。

2.实现了对压缩机状态数据的处理和分析,提高了故障诊断的效率和准确度,降低了设备维护成本。

旋叶式压缩机工作过程的数值模拟的开题报告

旋叶式压缩机工作过程的数值模拟的开题报告

旋叶式压缩机工作过程的数值模拟的开题报告
1. 研究背景和意义
旋叶式压缩机是一种常见的压缩机类型,其广泛应用于空气压缩、气压传送和工业制冷等领域。

该类型压缩机的压缩过程是通过一对同心旋转的叶轮来完成,因此具
有结构简单、工作平稳、能耗低等优点。

然而,在其运行过程中,存在着流动不稳定、能量耗散等问题,因此需要通过数值模拟来研究其流动特性,优化设计方案。

2. 研究目的
本次研究旨在通过数值模拟的方法,对旋叶式压缩机的内部流场进行模拟分析,探究其内部流动机理,为设计优化和性能提升提供理论和技术支持。

3. 研究内容和方法
3.1 研究内容
(1)研究旋叶式压缩机的工作原理和结构特点;
(2)建立旋叶式压缩机内部流场的数学模型;
(3)通过计算流体力学(CFD)模拟方法,对旋叶式压缩机内部流场进行模拟
分析,探究其流动特性及参数变化情况;
(4)分析模拟结果,提出优化设计建议。

3.2 研究方法
(1)理论分析方法:分析旋叶式压缩机的传热、传质、动量平衡原理等基本原理,建立旋叶式压缩机内部流场的数学模型;
(2)计算流体力学(CFD)模拟方法:将数学模型转化为计算模型,进行数值
计算,得到包括流体速度、压力、温度等状态参数的流场特征数据;
(3)结果分析方法:将模拟结果进行分析,探究旋叶式压缩机的流动特性及其内部参数变化;在此基础上,提出优化设计建议。

4. 预期结果及意义
通过数值模拟的方法,可以了解旋叶式压缩机内部的流场特性,探究旋叶式压缩机的内部流动机理,为优化设计方案提供理论与技术支持。

同时,对于改进和提高旋
叶式压缩机的性能和可靠性,具有重要的理论参考和实践意义。

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。

快速压缩机的开发与实验研究的开题报告

快速压缩机的开发与实验研究的开题报告

快速压缩机的开发与实验研究的开题报告标题:快速压缩机的开发与实验研究背景与意义:压缩机是现代工业生产中的关键设备之一,被广泛应用于制冷、空调、化工、能源等领域。

然而传统的螺杆、离心式压缩机存在响应慢、效率低、噪音大等问题,难以满足快速响应、大变化负载、高效能耗的需求。

因此,研制一种新型的快速压缩机对于提高设备的响应速度和能源利用效率,提升产品质量和工业产品的竞争力有着重要的意义。

研究内容:本课题拟研究一种新型的快速压缩机,并对其进行实验研究。

首先,通过对现有压缩机的调研和分析,确定快速压缩机的设计要点和技术指标。

其次,设计并制作实验样机,并对样机进行性能测试和评价,为后续的优化设计提供数据支撑。

最后,对实验结果进行分析和总结,找出存在的问题和不足,在此基础上进行进一步的优化设计。

预期目标:1.设计制作符合要求的快速压缩机样机,实现快速响应、高效能耗和低噪音的特点;2.通过实验验证方案的可行性和优越性,为推广应用提供科学依据;3.发表有关压缩机设计开发和实验研究的学术论文。

研究方法:1.调研现有压缩机的技术及其应用情况,确定本次研究的要点和技术指标;2.采用实验与分析相结合的方法,制作样机并进行实验测试;3.对实验结果进行分析、模拟、对比,找出问题并提出优化建议;4.运用计算机辅助仿真及实验结果进行整体评价和综合分析。

所需资金及资源:1.硬件设备:数控机床、电子正反转设备、机加工设备、实验仪器等,共计20万元;2.材料费:包括金属材料、电气元件、轴承、密封件、润滑油等,共计10万元;3.工作人员费用:包括研究人员、实验技术人员和管理人员等,共计30万元;4.研究场地租金及杂费等,共计5万元;5.总计资金:65万元。

预期成果:1.研究并开发一种新型快速压缩机,实现快速响应、高效能耗和低噪音的特点;2.进行实验测试并对实验结果进行分析和总结,提出优化建议;3.发表有关压缩机设计开发和实验研究的论文,并在国际和国内相关会议上做相关报告;4.申请相关专利,为后续的产业化和推广应用提供保障。

压缩机毕业设计

压缩机毕业设计

四川理工学院毕业设计0.42/150型空气压缩机学生:田虎学号:***********专业:过程装备与控制工程班级:2008.3指导教师:***四川理工学院机械工程学院二O一二年六月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。

毕业设计(论文)-制冷压缩机的现状与发展[管理资料]

毕业设计(论文)-制冷压缩机的现状与发展[管理资料]

合肥通用职业技术学院毕业设计论文题目:制冷压缩机的现状与发展系别:机械工程系专业:制冷与冷藏技术学制:三年姓名:学号:指导教师:二OO 九年三月二十八日摘要制冷机械与空调设备在国民经济发展、人民生活提高及国防装备保障中有着十分重要的作用,在压缩式制冷循环占主导地位的今天,制冷压缩机就成为倍受关注的对象。

上世纪下半叶,伴随着材料、机械加工、电机、信息与控制、测试等工业的技术进步,制冷与空调压缩机技术也得到了快速发展,制冷系统的整机能效比有了很大提高。

但由于能源供应的日益趋紧和环境保护的双重压力,迫使我们必须总结历史、放眼未来,探索新世纪制冷与空调行业的技术发展,以适应我国“节能优先”的能源战略的发展要求和“资源持续利用、环境不断改善”的社会发展目标。

(下面以空调为例讲讲制冷压缩机的现状与发展。

)关键词:制冷压缩机发展趋势目录摘要 (I)目录............................................................... I I 第1章引言 (1)第2章技术主题 (2) (2)替代的必然性 (2)替代现状 (2)替代中的技术问题 (3) (3) (4) (4) (5) (5)其他 (5)第3章制冷与空调压缩机的技术现状和发展方向 (7) (7) (7) (8) (9) (9) (10) (10)其它 (10) (11) (11) (11) (11) (12) (12)、新结构开发 (12)其他 (12)总结 (12)参考文献 (14)致谢 (15)第1章引言随着时代的发展,制冷与空调行业已经成为衡量一个社会经济实力、科技水平与人民生活质量的重要标志之一,制冷技术在工业、农业、科学技术及国防等领域具有越来越重要的作用。

与其他的技术型产业一样,环境保护、经济发展与技术进步的要求也是制冷空调产业发展的推动力。

目前制冷空调业所面临的最重要的问题,也可以说最大的挑战与机遇就是如何实现环保与节能的产品发展目标。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

毕业设计(论文)开题报告 参考示例2:(完整开题报告) 1.文献综述: 1.1 前言 压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械,随着技术进步和人民生活水平的提高,对不含由污的洁净压缩空气的需求量越来越大。传统的有油压缩机已经很难满足生产的要求了。为此,研发了无油压缩机,降低生产成本,解决了传统压缩机压缩空气后空气含有油污问题。虽然无油压缩机具有无油的优点,但是由于自润滑的活塞环的材料受温度限制,不适合高温场合,我们需要寻找新的材料能耐高温,无油压缩机的技术水平仍需提高,可以使压缩机适合更多的场合。 1.2 空气压缩机构成和工作原理 空气压缩机由工作腔部分(汽缸、活塞、气阀、进出管道等)、传动部分(曲轴、连杆、十字头)、机身部分(支撑件、曲轴箱、中间接管)。压缩机工作原理是依靠工作容积的变化来压缩气体,改变气体的压力使气体压力达到生产要求[1]。 1.3 有油压缩机与无油压缩机的比较 传统的有油压缩机需要增加润滑油,在使用时由于密封不严会造成泄漏,得到的空气含有少部分的油污,在食品、药学等领域这些油污是不允许含有的,如果含有油污对后面的设备造成很大的危害并影响后面的反应,为了得到纯净的无油空气,需要在压缩机后面安装后处理设备[2],清除气体中的润滑油过程很复杂,需要大型除油设备,传统的压缩机的价格虽然较低,但是需要的后处理设备的价格会是压缩机价格的几倍,这样会使所需生产成本增加[3]。 为了克服这个难题, 研发了自润滑全无油压缩机, 要实现无油润滑压缩, 一般是在活塞与气缸之间使用自润滑材料、连杆大小头采用滚动轴承和填料函采用自润滑密封元件等方法予以保证,因此就不需要加油润滑,在压缩空气时不会增加油污,只需要简单的后处理设备就可以得到洁净的空气[4]。虽然无油压缩机的生产工艺复杂,成本增加,但与传统的压缩机及其后处理设备相比在成本上占有很大的优势。 1.4 无油压缩机活塞环的材料和结构 1.4.1 活塞环材料 无油润滑压缩具有压缩气体不被润滑油污染、节约大量润滑油、净化流程、简化设备、延长触媒的使用寿命、提高产品产量及质量等优点, 而广泛应用于化工、国防、冶金、石油炼制、通讯、仪表、食品、医疗、纺织等部门。随着无润滑技术的日益成熟, 无油润滑压缩机活塞环在其材料、型式、设计和应用等方面都有了很大的发展,生产环境的改变对活塞环的材料提出了更高的要求。 作为无润滑的活塞环, 一般由自润滑材料来制造。这些材料是: 聚四氟乙烯( PTFE) 、聚酰亚胺(PI 、MC) 尼龙、填充聚四氟乙烯(填充PTFE) 、填充聚酰亚胺(填毕业设计(论文)开题报告 充PI) 、金属塑料( FH21) 等, 其中以填充聚四氟乙烯和填充聚酰亚胺最为常用。它们的机械性能和摩擦特性, 因其基材、填料的不同及运转参数的变化而有很大差异, 设计时需根据特定条件选取[5]。聚四氟乙烯(PTFE)及其石墨复合材料具有优良的摩擦磨损特性、耐腐蚀性、耐高低温性[6]。 活塞式无油润滑压缩机易损件导向环活塞环的使用寿命和使用性能,直接影响压缩机的正常运行和经济效益。在工作环境不变的条件下,导向环活塞环的使用寿命和使用性能取决于环的材料性能、加工质量和环在压缩机上的安装质量等,其中起主导作用的是导向环活塞环的材料(成分配比、成型工艺等)及其性能。目前,国内活塞式压缩机无油润滑材料主要采用以聚四氟乙烯(PTFE) 为主体, 填充诸如青铜粉、二硫化钼、二氧化硅、石墨等经压制而成整体环或开口环。这种导向环活塞环使用寿命短,特别是用于压缩氮气时使用寿命更短。而采用新型线型聚合物聚对羟基苯甲酸脂为主的复合型填充PTFE导向环活塞环,上述问题可迎刃而解,并已成功地应用于石油化工工程中,取得了满意的效果[7]。 1.4.2 活塞环结构 活塞环的结构型式多种多样,可分为整环开口型、分瓣型;有张力环的、无张力环的; 有背压环、无背压环;单环形、双环型等。其中以开口环应用最广,无背压环次之。整体开口环有直切口、斜切口、搭切口三种型式。直切口易加工而密封性能差;搭切口密封性能最佳而加工较难;斜切口介于两者之间,较为常用。整体开口环由于开口少、结构简单而被普遍用于中小型压缩F机[8]。分瓣环有二瓣、三瓣、四瓣等, 其磨损后在张力环作用下仍可均匀地贴合于气缸表面,密封性能良好,但开口多、总泄漏量大,只能用在缸径过大(<800mm以上) 或过小的场合[9]。 1.5 无油压缩机气阀 气阀是活塞式压缩机中的关键部件之一,其性能对压缩机的运转可靠性、经济性有很大的影响,好的气阀既要有长的寿命, 又要有高的效率。气阀的寿命问题直接影响到生产能否有计划的持续进行, 事故停机不但影响产量,也影响企业的生产成本。因此,提高气阀的寿命对保证压缩机的可靠运转很重要。活塞式压缩机中, 使用各种各样的气阀, 如环状阀、网状阀、条状阀等,国产压缩机的气阀大都采用环状阀结构。其主要优点是结构简单、制造方便、通用性强等。但这种结构存在着以下问题: 阀片的运动质量较大, 阀片与导向块之间有摩擦力等因素,决定了阀片在开启、关闭中不易做到及时、迅速。阀片各环彼此分离, 在开闭过程中很难作到步调一致, 因而降低了气体的通流能力。阀片的缓冲作用较差, 为金属薄片,使用后易变形、断裂。如果气阀设计不合理, 非常易损坏。以上问题就限制了环状阀在无油压缩机中的应用, 因此需要进行改进。 针对以上问题, 对无油压缩机的气阀结构进行了改进,采用了菌型气阀,阀片采用填充聚四氟乙烯材料。改进后的气阀与环状阀相比有以下优点:(a)采用菌型阀片,材料为聚四氟乙烯, 阀片与阀座之间有良好的气密性, 密封性能加强。(b)阀片强度增加, 不易毕业设计(论文)开题报告 损坏、断裂, 使气阀的易损件减少, 给维修带来方便。(c)该结构对气流流动有所改善, 阻力系数要小于环状阀。(d)同一结构尺寸的气阀, 可改变其开孔的大小和个数来适应不同排气量的要求。改进后基本克服了环状阀在无油压缩机中易损坏的问题[10]。 1.6 全无油压缩机的轴承的选择 全无油压缩机的工作特点决定了曲轴的支承轴承和连杆大小头轴承等只能采用脂润滑轴承, 存在连杆大小头轴承造型、设计、轴承内润滑脂的密封以及机器运转中轴承的加脂等一系列问题。连杆大头与曲柄销之间以及支承曲轴的主轴承多采用带双防尘盖的含脂单列向心自润滑球轴承。由于是标准件, 容易获得, 选用非常方便,从而使简化了主机设计。但是, 这种轴承不能中途加脂,只有在大修拆机时才能补充或更换新脂,这就带来了诸多不便。马全香等设计出了中途可加脂的连杆大头轴承密封新结构,即采用普通球轴承,轴承两侧分别设置两组密封垫圈,并在轴承的任一侧的密封垫圈和轴承之间设置一个加脂用隔离垫圈, 隔离垫圈正对着的连杆体上开有通脂孔,加排脂结束后用油嘴封堵。这种新结构经济、简单,可以在运行中途加脂, 既方便了用户,又可节省大量维修费用。为了使空压机结构紧凑、装配和维护方便, 连杆小头采用结构简单、摩擦因数小的单个双列有保持架的滚针轴承。将活塞销充当轴承内圈并做成中空的,开设供脂通孔,润滑脂靠惯性力作用从通脂口不断地滴进轴承内部, 有效地延长了小头轴承补充新脂的间隔期。注入2/3空间的润滑脂, 可弥补滚针轴承存脂量少的缺点。润滑脂选用7014号高温润滑脂或二硫化钼复合钙基润滑脂较合适。在滚针轴承两端加设PTFE密封圈,以防止润滑脂甩出,解决了滚针轴承在高温下漏脂的问题[11]。 1.7 结束语 全无油压缩机进行合理而正确的设计, 才能使其具有良好的性能和寿命, 从而使其在生产实践中得到越来越广泛的应用。合理选择活塞环材料,合理选用轴承等会优化无油压缩机性能。随着目前对高温、高压的纯净气体需求量不断增加,需要选择更加合理的材料来适应生产的要求。无油压缩机作为新型产品,目前,产品种类不全,与电机功率不匹配会带来较大的功率浪费,增加生产成本,因而,需要对无油压缩机进行系列化设计和最优化设计。随着国民经济的发展及环保要求的越来越严格,无润滑活塞环在提高使用寿命、降低成本、节能降噪、净化气体及提高运行的安全性等方面的优越性日趋明显。从小型到大型,从低压到高压都得到应用。随着无油润滑技术的发展,研制出高性能、低成本的无润滑新材料,开发新的结构型式的全无油压缩机将是目前面临的新课题。 毕业设计(论文)开题报告 2.本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段及途径: 2.1 要研究和解决的问题 随着技术进步和人民生活水平的提高,对不含油污的洁净压缩空气的需求量越来越大。传统的有油压缩机已经很难满足生产的需求。传统的有油压缩机需要添加润滑油,在使用时由于密封不严会造成泄漏,污染环境。更为关键的是,由于吸气时的抽吸作用,润滑油会进入气缸,使得压缩空气中含有油污,对后续的生产产生影响。尤其在需要不含油洁净气源的场合,后续处理比较麻烦。而采用无油润滑压缩机,在气源净化上要比采用有油机简单得多。这正是本设计选用无油润滑方式的主旨所在。鉴于市场上对小型压缩机的需求量很大,且往复式压缩机技术发展比较成熟,为此,本课题拟选用W型无油润滑压缩方案。由于W型压缩机的振动会影响压缩机的正常工作,根据相关平衡设计理论和经验,拟采用夹角为60°的W型布置方案,以期通过优化平衡重配置,降低压缩机的振动。为了防止空气中的灰尘进到气缸,造成气缸的磨损,并防止噪音的污染在进口处增加空气滤清消音器。 连杆大头与曲柄销之间以及支承曲轴的主轴承多采用带双防尘盖的含脂单列向心自润滑球轴承。由于是标准件,选用非常方便,但是这种轴承不能中途加脂, 只有在大修拆机时才能补充或更换新脂, 这就带来了诸多不便。本设计拟借鉴马全香等研究成果,探讨采用中途可加脂的连杆大头轴承密封创新结构的可行性。通过在普通球轴承两侧分别设置两组密封垫圈, 并在轴承的任一侧的密封垫圈和轴承之间设置一个加脂用隔离垫圈, 隔离垫圈正对着的连杆体上开有通脂孔, 便于加脂结束后用油嘴封堵。为了使空压机结构紧凑、装配和维护方便, 连杆小头采用结构简单、摩擦因数小的单个双列有保持架的滚针轴承。将活塞销充当轴承内圈并做成中空的,开设供脂通孔,让润滑脂靠惯性力作用从通脂口挤进轴承内部, 以有效延长小头轴承补充新脂的间隔期。注入活塞销中空空间的润滑脂, 可弥补滚针轴承存脂量少的缺点。针对连杆小头孔处温度较高的特点,润滑脂拟选用7014号高温润滑脂或二硫化钼复合钙基润滑脂,以获得较好的润滑效果。拟在滚针轴承两端加设PTFE密封圈, 以防止润滑脂甩出,尽可能减少滚针轴承处在高温下的漏脂问题。 鉴于压缩机的一阶往复惯性力在满足一定条件时可通过平衡重合理配置予以平衡,为了解决各列往复运动质量的正确匹配问题,本设计将合理化各往复部件的质量参数。对活塞组件和连杆组件的质量,通过调整壁厚或结构尺寸,改用活塞销结构形式,采用不同的材料组合等方法,确保各列往复运动质量相等。 与有油压缩机相比,在基本参数相同的情况下,无油润滑密封元件的工作条件较恶劣,运行件处于干摩擦状态,使用寿命短。从机理上讲,活塞环是靠内缘径向气体力的作用使其与气缸镜面相接触来密封气体的,随着活塞环外缘的磨损,环的径向厚度减薄,切口尺寸相应增大,由此使气体通过切口的泄漏量也增加,当泄漏量增大到下一道环能承担的最大压力差时,则第一道环便失去密封作用。为减小活塞环的径向作用力,本设计拟

相关文档
最新文档