二体式螺杆压缩机能计算选配法
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当f I I I < 时,取 “ ”。 +
至此 ,可 以确 定机 体 与吸 气端 座 阳主轴 孔 的同轴 度 和阴主轴孔同轴度f 2 。
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C
t 2 X一 9 1 ) 1 [(1 X) = + 一 】
t 2 X -X0 + 2 [(2 1 = )。
【 关键词】压 缩机选 配 同轴度
方法
一
、
刖 言
二体式螺 杆压缩机 的结构如 图1 所示 。其 中, A和 B、 ca D孔 的同轴度是衡 d 量压缩机精度 的重要数 据。在大批量生产 中 ,由于机体与吸气端座 的随 机组合方式很 多, 试图对机体与 吸气端座 逐一进行试装 ,再通过 检测手段来确定最优 的组 合方式是难以 实现 的 ,因此 ,在实际生产 中 ,操作者通常随机提 取机 体和吸气端座 ,然后 进行组装 ,造成装 配精度很低 。 本文从三坐标 的检 测数 据着手 ,通过理论计算 求出机体与吸气端座 的同轴度 ,再依据 同轴度确定机体和吸气端座 的最佳组合方式 ,以提高螺杆压缩机的装配精度 。
计算选配法
冰 山集 团大连 冷冻机 股 份有 限公 司 ( 宁 辽 163 ) 李朝 林 103
【 要】从三坐标的检 测数据 着手 ,通过理论计算求 出机体和吸 气 摘 端座 的同轴度 ,再
依据 同轴度确 定机体和吸 气端座 的最佳 组合 方式,以提 高二体 式螺杆压缩机 的装配精度 。
坐标 分别糊 l0 0 、 ( 21 9 , 5. 73 (, ) G 一 3. 48 - 9 9 )和 1 9 9 (3. 7 ,一 0 0 4 4 1 6 9 5 6 . 2 )。则有 : 0 1lr a( 6. 2 +9 9 /3. 7 + 3. 4 ) = c n- 0 0 5. 7 )41 6 21 9 l at 0 4 9 3( 9 5 9 8
Z
Z1
y=I I li ±口)一 J 3 9 n( s JJ , X0 l c CS( l l1 O y ±口)一 l  ̄ - I l 3 I
l= 0
B
● ●
I l s y ±口)一 I 3 c li B n( 1 Jl ,
3机 体 阳 主轴 孔A、阳 销 孔C和 阴 销 孔D的坐 标 分 别为 ( . 3 1 . 66 ,C ( 3 .8 , 00 ,00 ) 0 0 一2 1 66 9
一
在吸气端 座坐标 系 DI , Z 中 A 、 、C¥D 分 1 3
别表示 阳主轴孔 、阴主轴 孔、阳销孔和阴销孑 ,其坐标 L
= .013 34。 00 6
lrt , Y)/(8 |) f c n O8 7 X一】 aa 一 【 7 一 7 X一 7 I Y),(8 )
2吸气端座 阳主轴 4A 、 阳销 孔c 和 阴销孔J L D 的
J c n( 一, =Jrt J)/(5 X)± aa 7 X一 7 a t ra cn '=}r a 一 7 X- 7 , at l cn Y)/(6 X)± a t 8 Y),(8 X) I ra c n 一 7 X一 7 7ຫໍສະໝຸດ L上 .I
, , , , /
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一
l
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_ J
l
位 销
. . .. . ..
_ J _
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图1二体式压缩机示意图
需要指 出的是 ,影响主轴孔 同轴度的 因素很 多,理 论计算不可能将所有 因素一一考虑
进去 。因此 ,理论同轴度与 实际同轴 度可能会有些 出入 。但是 ,选配机体 与吸气端座时 ,
图2机体的坐标系 图3 吸气端座的坐标 系
一l Y0 )。
三、应用案例
在 机体坐 标 系XO 中 ,A、B、C Z 、D分别表 示 阳 主轴孔 、阴主轴 孔 、阳销孔 和 阴销孔 ,其坐 标分 别为 A ( I Y ) 、B (2 2 、C (3 Y )和D (4 X, I X, ) R, 3 - ,
J ),如图2 , 4 所示 。
=
结 合大 连 冷 冻机 股 份 有 限 公 司三 坐 标 测 量 机 对
KA2 螺 杆制冷压缩 机的检 测数据来说 明一下 ,对于 二 5
体式压缩机 ,如何确定机 体与吸气端座 阳主轴孔的同轴
度 ,以达到选配的 目的 。
Ir a Y 一, c n(4 J)/(4 ) I at 3 一 3
三坐标 测量 机在 检测 机体 和吸 气端座 时 ,坐标 系
的建 立是 根据 设计 图样 的设计 基 准而定 的 。机体 的坐
Z
B
标 系原 点0 是建 立在阳转子孔 的中心上 ,水平方 向为横 轴 ( ) ,垂直方 向为纵轴 (j ) ,组成 D ^标 轴  ̄ r 由 Z
系,如图2 示 。吸 气端 座的坐标 系原点D 是建立在 阳 所
是在 相 同的计算 与处理 条件下 ,对每 一个 同轴 度数 据进行 比较 ,以找 出相对 较小 的同轴 度。 因此 ,理论 同轴度和实际 同轴度的差值对选 配工作的影响并不大 。
8 慧 年 4
通 用 机 械 制造
G Mauatr M nfc e u
= 理论同轴度的计算方法
5 . 3 )币 (3. 3 ,一 9 7 )。则有 : 9 9 1 4 1 7 9 9 3 5. 3 9 3
=
分 别为A x, , 1(5 J )、B X, 6 5 l(6 Y )、C X, 7 1(7 Y)和D1 ( Y),如 图3 X, s 所示 。
l =
1ra(5. 3 +9 9 /3. 3 + 3. 6 ) c n 9 7 5. 3 ) 17 218 l a t - 9 3 9 1( 9 3 4 9 6
c) / 1
,
∥ 一
X
1 D D1 ( )
r —
转子 主轴 孔的 中心上 ,水 平方 向为横 轴 ( 轴 ) ,垂 直方 向为纵轴 ( ) ,组 成 DZ坐标 系 ,如 图3 z轴 l。 所
示
9 =
I 口
图4 机体和吸气端座装配后坐标 系
f l fO l )一 f S( ± C 3 f