往复压缩机复习要点.doc

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往复压缩机复习要点

Chapt1 压缩机结构设计及原动机选择 1.确定压缩机总体结构方案的主要内容: 机器的型式;级数和列数,及级在列中的配置;主要结构参数;驱动机的类型及联接。 2.压缩机型式的选择: 立式压缩机: 占地面积小;活塞重量不支承在气缸上,摩擦磨损小;大型时高度大,不便于操作,管道布置苦难;多级时级间设备占地面积大。 多用于微型、中小型压缩机中,其中中型压缩机中无润滑机构。 卧式压缩机: 优缺点和立式压缩机相反,多用于大型压缩机中。 对动式压缩机: 动力平衡性能好;十字头受到侧向力和重力作用,在运行过程中产生敲击,导致活塞杆摆动,影响填料的密封盒耐久性;仅两列对动时,总切向力曲线不均匀,飞轮矩大。 角度式压缩机: 曲轴结构简单而紧凑,长度较短,可以采用滚动轴承,动力平衡性能较好,但大型时高度大。故仅在微型和中小型压缩机中使用。 3.列数及级在列中的配置; 级:在气缸中连续形成吸气、压缩、排气、膨胀的一个完整循环 列:一个连杆对应的气缸、活塞组件即为一列 在微型的低压或高压压缩机中因动力平衡无足轻重及密封等原因,采用单列布置,其余均为多列。 最大活塞力小于2t时,为无十字头形式,一般为2-4列;2t-22t时也取2-4列;大于22t时取3-8列。 级在列中的配置原则:各列活塞力均衡;减少气体泄漏量,即相邻容积压差小;曲轴一侧配置较低压力级,便于填料密封;制造和装配方便。 有十字头的压缩机,中低压时都做成双作用式,以使活塞力均衡,泄漏量少;高压或超高压也做成单作用式(即使做成双作用式,由于活塞杆的影响往返行程中活塞力的差别也很大)。 4.结构参数和转速: 行程与一级缸径比:较大时,活塞直径大,连杆、曲轴等运动机构尺寸大,活塞力大,但气阀的安装面积大,气缸冷却充分;较小时恰相反。 低速压缩机(100-500r/min)=0.5-0.95 中速压缩机(500-1000r/min)=0.45-0.75 高速压缩机(1000r/min)=0.4-0.55 活塞平均速度 影响压缩机的耐久性和气阀的布置。 耐久性取决于的零部件:活塞、活塞环、填料、十字头滑板。 耐久性取决于n的零部件:气缸镜面、活塞杆、十字头导轨及各种轴颈和轴承。 5.原动机的选择: 电动机:异步电动机(鼠龙式和线绕式),同步电动机; 驱动方式多为直接驱动,分为如下两种: 1)电动机直接连在压缩机曲轴上,同时起飞轮矩作用,结构紧凑; 2)电动机通过刚性的或半弹性的联轴器与压缩机相连,转子也起飞轮作用,但前者同心度要求较高。 内燃机:柴油机(价格便宜)、汽油机、煤气机(有天然气时)。 汽轮机:需减速机构来驱动压缩机。 6.活塞压缩机难以高速化的原因: 高速时,往复惯性力大,对材料的强度、刚度要求高; 散热效果差,热量难以及时排除,易使排气温度过高; 气阀冲击大,维修和更换周期短。 7.L型压缩机中,第一级布置在竖直列的原因: 减小活塞因重力而产生的摩擦磨损和变形; 在室外工作时,减小磨粒、灰尘等在气缸的沉积; 减少润滑油积油和沉降; 减小往复惯性力对地基的影响。 Chap2 气缸部分主要零件设计 气缸设计遵循的原则: 应有足够的刚度和强度,工作表面有良好的耐磨性; 要有良好的冷却,在有油润滑的气缸中,工作表面应有良好的润滑状态; 尽可能减少气缸内的余隙容积和气体阻力; 结合部分联接要可靠; 要有良好的制造工艺性,装拆方便; 气缸直径和阀座安装孔等尺寸符合标准化、系列化、模块化要求。 气缸: 功能——压缩气体,保证活塞的直线运动; 构成——缸体、缸盖、缸座; 气缸热量的来源——压缩气体、摩擦、排气倒流入气缸 气缸冷却的原因——减小热应力;省功;保证润滑油的润滑性能;降低排气温度。 小型和微型压缩机一般做成单作用式,空冷,在气缸体上铸有横向布置的环形翅片,同时设置导流罩使被风面和迎风面的冷却效果尽可能一致。 大多数气缸采用水冷式,根据压力的高低分别由铸铁铸造(7MPa),或由钢铸造(7-14MPa)和锻造(7MPa) 气阀安装的基本原则——大的流通面积,余隙容积小。 气阀布置方式——径向布置、轴向布置、周向布置。 低压级油孔直接布置在气缸体上,高压级则布置在气缸套上。 气缸套是便于气缸表面磨损后更换,同时气缸套具有调节气量的功能; 高压级气缸一般为钢质,耐磨性差,常

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