L型活塞式空气压缩机结构设计.docx
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1、本科论文目 录摘 要IAbstractII引 言11 绪论21.1 L型活塞式空气压缩机的研究目的与意义21.2 压缩机的介绍21.3 L型活塞式压缩机研究现状31.3.1 国内研究现状31.3.2 国外研究现状41.4 本文主要研究内容42 基本组成和工作原理52.1 总体结构和组成52.2 活塞式压缩机的工作原理62.2.1 活塞的工作过程62.2.2 气缸的形式和工作腔73 活塞式压缩机的热力计算83.1 已知条件和参数确定83.2 计算I级、II级的压力比83.3 计算各级的排气温度93.4 计算相关系数103.4.1 压力系数103.4.2计算凝析系数及加气系数113.5计算各级气缸
2、的行程容积123.6 各级活塞杆直径以及气缸直径的选取133.7 活塞力相关计算133.7.1 活塞的工作面积133.7.2 活塞的推力计算143.8 电机的输出功率和轴的功率计算143.9 电机的选择154 动力计算174.1 往复惯性力的计算174.2 摩擦力的计算174.3 总活塞力的计算184.4 切向力的计算185 主要零部件设计195.1 活塞195.2 曲轴195.3 连杆215.3.1 连杆长度尺寸的确定215.3.2 连杆大头瓦和小头衬套尺寸的确定215.3.3 连杆宽度尺寸的确定225.4 填料函225.5 冷却器225.6 润滑236 整机的装配渲染及其爆炸图246.1
3、活塞曲柄滑块配合图246.2 整机的装配图展示246.3整机的装配渲染图展示256.4 整机的装配爆炸图展示25结 论26参考文献27致 谢29本科论文摘 要活塞式空气压缩机在流动气体动力源和制冷空调这两大领域需求量极高,应用广泛,在相应的领域上占据了极高的市场地位,L型活塞式空气压缩机是属于角度式压缩机当中的一种,它的适用压力范围广、适应性强、排气量范围比较广,最主要的是压缩效率也比较高,是一种常用的机械设备,而L型活塞式空气压缩机是属于容积型,容积型压缩机是靠在气缸内作回转或者往复运动的活塞,使空腔内的体积变小而增加气体压力,产生势能。活塞式压缩机里面的热力和动力计算是在对于压缩机设计当中
4、必不可少的,通过对于一些数值的确定,能够确定零件的选取以及设计,也能够确定出活塞式压缩机各部分的基本结构,通过三维建模以及渲染能够且能清楚的认识到内部结构,最后的爆炸图也能体现出压缩机结构的复杂成度。这次设计的研究方向就是对于活塞式压缩机的整体结构设计的改善,以及气缸和组件的设计的优化,通过动力、热力计算来确定压缩机的设计方案。并且侧重于传动部分设计,密封则是用的三、六瓣平面填料密封,很大程度能够满足密封的要求,该设计的目的就是通过相应热力计算,确定压缩机结构当中得一些相关系数,比如活塞力、压力系数等,之后再用动力计算来确定出摩擦力、切向力等,最后就是对于整体重要零件得一些相关系数的确定,最终
5、目的是让压缩机的内部结构升级,减少损耗,提高效率。关键词:L型空气压缩机; 动力; 稳定性; 受力分析; 密封 AbstractPiston air compressors are in high demand and are widely used in two fields: mobile gas power sources and refrigeration and air conditioning, where they occupy a very high market position. L-type piston air compressor is one of the angu
6、lar compressor, it applies to a wide range of pressure, adaptability, a wide range of exhaust gas, the main thing is also relatively high compression efficiency. The L-type piston air compressor is a volumetric air compressor, which relies on a piston with rotary or reciprocating motion in the cylin
7、der to reduce the volume of the cavity and increase the gas pressure to generate potential energy.The thermal and dynamic calculations inside the piston compressor are essential in the design of the compressor. By determining some values, it is possible to determine the selection and design of parts
8、, as well as to determine the basic structure of the piston compressor parts.The research direction of this design is to improve the overall structural design of piston compressors and to optimize the design of cylinders and components to determine the design of compressors by means of dynamic and t
9、hermal calculations and focus on the transmission part of the design, sealing is used to seal the three, six-valve plane packing seal, to a large extent to meet the requirements of the seal, the purpose of the design is through the corresponding thermal calculations, to determine the compressor stru
10、cture in some relevant coefficients, such as piston force, pressure coefficient, etc., and then use dynamic calculations to determine the friction, tangential force, etc., and finally is an important part of the overall determination of some relevant coefficients, the ultimate goal is to let the com
11、pressors internal structure upgrade, reduce losses, improve efficiency.Keywords: L-type air compressor; power; stability; stress analysis; seal引 言1640年在奥地利制作的机械式真空泵,是近代空气压缩机械的先驱,也是后来各种型号压缩机诞生的基础。大约于1800年,第一台单级往复活塞式空气压缩机在英国制造成功,这是活塞式压缩机的第一次出现1。20世纪前期,德国的乌尔琛机械制造和铸造工厂生产的第一台往复式气缸无油润滑空气压缩机2,他们大胆的采用了石墨环作为
12、往复密封元件3的材料,这次密封技术的提升使活塞式压缩机的结构得到了升级,通过这次的升级成功,活塞式压缩机被不断的应用,也一次一次的得到了升级,发展了起来。目前L型活塞式压缩机应该继续改进的方向是在压缩机的结构加以改变,尤其是传动部分,传动的不足会对吸气以及排气有很大的影响,改善传动部分也可以更好减少内部结构4的损耗,以及提高空压机的运转时间,并且减少空压机维修和保养的次数,很大成度提高设备的使用效率。这次设计的研究方向就是对于活塞式压缩机的整体结构设计的改善,以及气缸和组件的设计的优化,通过动力、热力计算来确定压缩机的设计方案。并且侧重于传动部分设计,重点改善L型活塞式空气长时间工作状态下,消
13、耗零件较多,性能下降,产出效率低,使用寿命变短等问题。除以上的问题以外,在加工工艺上,好的加工精度也会大大的提高设备的运转效率,设计出一种高精度高生产效率的生产专用设备能极大地降低压缩机的生产成本,让销售效率更大的提高,进一步促进生产经济效益。1 绪论1.1 L型活塞式空气压缩机的研究目的与意义随着我国制造业技术的不断发展,压缩机的应用更加普遍,各种形式的压缩机被不断创造出来。按照压缩机的原理来说,分为速度型以及容积型,速度型压缩机是靠气体在高速旋转的叶轮获得巨大的动能,然后在气压器中急速降速,让动能转成势能,容积型压缩机是靠在气缸内作回转或着往复运动的活塞,使容积缩小而提高气体压力,产生势能
14、5。本设计当中提到的L型活塞式空气压缩机指的是容积式压缩机,这种类型的压缩机广泛应用在空调、制冷及热泵等这次设计的研究方向就是对于活塞式压缩机的整体结构设计的改善,以及气缸和部件的设计优化,通过动力、热力计算来确认出压缩机的设计方案。并且侧重于传动部分设计。目前来说,空气压缩机所使用范围及其广泛,但是大部分都存在这许多细小问题,更以L型活塞式压缩机为主,因为体型较大,所以零部件的相关消耗颇多如何更好解决空压机长时间工作状态下,消耗零件较多,性能不断下降,产出效率低,使用寿命变短等问题是非常具有一个意义的。因此,如何改善整体结构性能,成为一个很好的发展前景,L型活塞式空气压缩机结构的设计项目具有
15、十分深远的现实意义和工程应用价值。1.2 压缩机的介绍将机械能转化成为气体的动能,并且可以给气体增压以及输送气体的机械就是压缩机6。当今社会压缩机的种类分为很多,按工作原理区分为两大类,即速度型和容积型,速度型压缩机工作方式是通过气体在高速旋转叶轮中的作用获得巨大的动能,然后在扩压器中急剧降低转速,使气体动能转化为势能7(压力能)。容积型压缩机的工作方式是靠在气缸内作往复或回转运动的活塞,使容积缩小而提高气体压力,本文中所要研究的压缩机是活塞式的压缩机,是容积式压缩机的一种分支。活塞式压缩机的优点就是适用的压力范围广,因为是容积型的工作原理,所以无论流量大小都能够达到很高的工作压力,第二的优点
16、就是热力效果高,第三就是对于介质及排气量的适应性强8。L型活塞式空气压缩机可以大幅度的提高生产效率,工艺流程中也会使用,目的是为了很好符合,输送、合成,分离反应等流程,因而活塞式压缩机广泛应用于各行各业当中去,尤其是在石化行业的发展前景愈加光明所以保障可靠的运转是非常关键的。此文提到的是L型压缩机,其结构紧凑,维修的空间以及气缸的配管都比较宽敞,切向力均匀以及基础好,机器转速高,整机的结构紧凑,便于管理。1.3 L型活塞式压缩机研究现状L型活塞式空气压缩机是一种适用压力范围广、适应性强、排气量范围广且压缩效率较高的一种机械设备9。随着技术不断的完善,广泛应用在冶炼,石油化工,食品和一些制冷等工
17、业部门,但是由于整体的结构复杂,易损部件比较多,维修工作量比较大,也让其没有占据主导市场,可是只要妥善维护好设备,实用周期就会能够达到8000h以上,是一些中小型工厂的良好选择。1.3.1 国内研究现状我国的首台容积式压缩机是在1952年沈阳气体压缩机厂试制成功了国产第一台容积压缩机,之后引进了德国的技术后,于1990年顺利研发出了适用国际标准的大型氢气往复压缩机组10,而得到进一步发展,目前我国的整体技术和国外还是差有基础理论不足、产品开发的能力低以及实验装备落后的差距。但是有一些技术也是达到了国际先进的水平。因为国内的供应不足,我国每年还需要适量的进口一些压缩机,如德国、美国、意大利、丹麦
18、、日本等,但也通过设备的改造使其国产压缩机的质量和产量也不断的上升。未来我国十几年我国一定会由中国制造强国发展为中国创造强国的转变。现在我国压缩机在分油率11上也是没有国外先进的技术,国外的分油率可以达到99.999%,而国内大多数企业是达不到这个标准,根据资料查询我国只有烟台冰轮集团最新研制出来的油分离器12能够达到这个标准的要求,国内大多数研制出来的压缩机会出现油封漏油、漏气、使用效率低、电气控制元件不稳定等问题。1.3.2 国外研究现状在国外目前发展较好的活塞式压缩机的公司大概是德国的比集尔、鲍华公司,美国的ITT公司,以及日本的岩日和日立公司他们在近几年大力发展无油润滑的活塞式压缩机,
19、且不断占据市场,当今比集尔生产的活塞式压缩机已经被广泛应用于制冷和空调领域几十年,并且在市场上被公认为是最好的压缩机,国外的微型活塞空压机13慢慢的也进入了家用机械的队伍当中。小型的活塞式压缩机制冷是当今国外发展最为先进的一部分。在当今国外大多数的压缩机控制都是采用智能控制14,这样节省资源而且还能更利于操作,而国内大都数的厂子且都采用人工操作,且耗时耗力,危险系数大,且不能够合理使用,造成耗能高且资源浪费。目前整体的发展趋势就是:提高效率、降低噪音、智能制造和结构简单以及微型,而最重要一点就是减少污染,实现绿色工艺技术15。1.4 本文主要研究内容本文主要设计的是L型活塞式空气压缩机。在通过
20、对前人研究的内容进行学习后,通过动力、热力计算来确认空气压缩机的相关数据及有关设计方案,然后对L型活塞式空气压缩机的整体设计参数选择,之后对气缸和部件的设计,并且侧重于传动部分设计等。先计算后设计。由内向外延伸,确保设计的可行性。再用solidworks或者UG三维造型,CAD或者CAXA二维绘图。通过本次设计认识非标自动化设计。增强三维建模能力以及二维图纸的绘制能力,且通过实物模型的建立,增强动手能力,熟悉使用设计中所运用的传动原理,并且对于设计可做的变形进行联想。 2 基本组成和工作原理2.1 总体结构和组成(1) 工作机构工作机构是主体,是主要提供气体压缩的主要部件,由气缸,气阀和活塞组
21、件组成,活塞由在气缸中往复运动的曲柄机构驱动,L型活塞式空气压缩机有两个气缸,通常第一个气缸在垂直排,第二个气缸在水平排16,压缩后,第一级的气缸压缩过后气体进入中间冷却器进行冷却,然后进入第二级的气缸进行压缩,最后排入管道供使用。(2) 运动机构运动机构由曲柄,连杆和十字头(十字头用于双作用压缩机,单作用压缩机为连杆)构成,可以将选定的曲轴运动更改为往复运动。曲拐上面有一个或多个连杆,另一端连接至十字头,而十字头仅可在导向装置上执行往复运动,因此旋转的曲轴使连杆摆动并传递至十字头(活塞)并致动产生往复运动,然后是让活塞杆的运动,使活塞往复运动以利用气体做功17。(3) 机身压缩机的机身上是支
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