第二章 容积式压缩机3.ppt

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第二章 容积式压缩机3

容积式压缩机 ;第2章 容积式压缩机;2.2往复式压缩机热力和动力性能;2.2.1 压缩机的热力性能;排气压力;; (3)排气量(容积流量);一、排气量定义;实际循环的排气量理论计算公式:;气阀、活塞环、填料。 多级压缩机的级间管道和辅助设备(油分、中冷)也可能产生泄漏。;内泄漏——漏出的气体只是在压缩机内部从高压级漏入低压级。;☆思考题 2.7 分析压缩机在高海拔地区运行气量的变化规律并解释其原因 吸气压力 ps :一级进气管道(法兰测点)处压力 (名义或铭牌额定压力) 常压进气由大气压力确定 高海拔地区当地大气压力即吸气压力 ps↓ 若排气压力 pd 不变,则名义压力比ε↑ 根据(2-12)式和(2-11)式 容积系数λV ↓,实际吸气量 Vs0↓,容积流量 qV↓ 排气压力 pd :末级排气接管(法兰测点)处压力 (名义或铭牌额定压力) 由储气罐压力(用户)确定;2. 标准容积流量(供气量) ;指示功:压缩气体所消耗的功。 摩擦功:克服机械摩擦所消耗的功。 轴功率:单位时间内主轴所消耗的功率。;级在每转中的指示功:;级的指示功率:;多级压缩时,各级的指示功率为:;压缩机总的指示功率为:;常用于比较同一类型压缩机的经济性,它很直观,特别是空气动力用压缩机常采用比功率来作为经济性评价的指标。 ;对皮带传动要考虑传动效率。 另外,还应考虑5%~15%功率储备。 则:;思考题: 1.压力比分配的基本原则? 2.排气量和供气量的区别? 3.泄漏系数从低压级到高压级选取时如何变化?为何?;2.2.2 压缩机的动力性能;1 曲柄连杆机构的运动;1 曲柄连杆机构的运动;活塞位移: ;一 质量的换算 ;转 化;连杆质量的转化;总运动质量的转化;二 作用力的计算;气体力:汽缸内气体受 活塞压缩时所产生的作 用力。;气体力受力图: ;(2) 惯性力计算;(a)往复惯性力 I; 往复惯性力图:;讨论:; (b)旋转惯性力 旋转惯性力:旋转质量×向心加速度 当ω一定时,旋转惯性力大小一定。 惯性力方向沿曲柄半径向外,即始终为拉力作用。 由于旋转质量都集中在曲轴上, 旋转惯性力只发生在曲轴上。 旋转惯性力可以用曲轴配重来平衡。 ;(3) 摩擦力 接触面间产生的摩擦力,其值取决于彼此间的正压力和摩擦 系数。作用运动件上的摩擦力其方向始终与运动方向相反,大小随 变化且规律比较复杂。 摩擦力又分为:往复摩擦力和旋转摩擦力。 (a)往复摩擦力 可看做是有活塞与汽缸壁、活塞杆与填料、十字头与滑道等所有摩擦的总和,通常可视为定值。往复摩擦力所消耗的功率占总摩擦功率Nm的(60%~70%) 当θ=0-180°,摩擦力为正值,连杆受拉力。 当θ =180 °- 360°,摩擦力为负值,连杆受压力 (b)旋转摩擦力 主要发生在:曲柄销、连杆瓦、主轴瓦、轴承等。 旋转摩擦力所消耗的功率占总摩擦功率 Nm 的30%~40%。 ;;三 活塞压缩机主要零部件受力分析;2、十字头受力分析(如图a所示);3、连杆受力分析;4、曲轴受力分析;5、曲轴受力矩分析;由于;设置飞轮的目的和作用:;四 机身和基础受力与力矩分析;上述这些力在机身上的总作用效果是: 往复惯性力传到基础上,由于它的方向和数值随曲轴转角周期性改变,因而能引起机器的振动; 旋转惯性力作用在主轴承上,它也能引起机器的振动; 气体力和摩擦力对机身而言都是内力,不传给基础。; 侧覆力矩周期性变化,机器自身无法平衡,造成机器振动、摇摆,立式机更明显。 措施:机体、基础加大,提高稳定性;3 惯性力的平衡;(1) 旋转质量惯性力的平衡;ms;但是,却在水平方向产生了分力 ;单列往复压缩机的往复惯性力无法平衡。但可转变方向。;(3)多列压缩机往复惯性力的平衡;第一列惯性力;将两列惯性力向重心平面转化,合成惯性力及力矩为:;当两列往复和旋转运动质量相等时;可见;(4)对动式压缩机往复惯性力的平衡;当两列往复质量相等时:;特点:各列气

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