压缩机主要零件
压缩机的组成
压缩机的组成一、引言压缩机是工业生产和日常生活中常见的设备,它主要用于将气体压缩成高压气体,以便在不同的工艺过程中使用。
压缩机有着复杂的结构和精确的工作原理,本文将对压缩机的组成进行详细的探讨。
二、压缩机的分类压缩机根据其工作原理和压缩介质的特性可以分为多种类型,主要有活塞式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机等。
不同类型的压缩机有着不同的组成结构和工作原理。
2.1 活塞式压缩机活塞式压缩机是一种通过活塞来实现气体的压缩的压缩机。
它由气缸、活塞、连杆、曲轴等组成。
•气缸:气缸是活塞式压缩机中的重要部件,用于封闭气体并产生压缩力。
•活塞:活塞是气缸内活动的零件,通过活塞运动驱动气体进行压缩。
•连杆:连杆将活塞和曲轴连接起来,将活塞运动转化为曲轴的旋转运动。
•曲轴:曲轴是活塞式压缩机的主要动力输出部件,将活塞的线性运动转化为旋转运动。
2.2 螺杆式压缩机螺杆式压缩机是一种通过螺杆来实现气体的压缩的压缩机。
它由主螺杆、从螺杆、定子、转子等组成。
•主螺杆和从螺杆:主螺杆和从螺杆是螺杆式压缩机中的关键部件,通过它们的旋转运动将气体压缩。
•定子:定子是螺杆式压缩机的固定零件,起到封闭和压缩气体的作用。
•转子:转子是定子和螺杆之间形成密封腔的零件,通过转子的运动将气体逐渐压缩。
2.3 离心式压缩机离心式压缩机是一种通过离心力来实现气体的压缩的压缩机。
它由离心轮、导向轮、机壳等组成。
•离心轮:离心轮是离心式压缩机中的关键部件,通过离心力将气体压缩。
•导向轮:导向轮用于引导气体流入离心轮之前的定向。
•机壳:机壳是离心式压缩机的外壳,用于固定和封闭压缩机的内部结构。
三、压缩机的工作原理不同类型的压缩机具有不同的工作原理,但它们的主要目标都是将气体进行压缩。
下面以活塞式压缩机为例,介绍压缩机的工作原理。
1.吸气阶段:当活塞运动到最低点时,气缸内形成负压,吸入外界气体。
2.压缩阶段:当活塞向上移动,气缸内的气体被压缩,压力逐渐升高。
往复压缩机主要部件详细介绍
压缩机主要部件结构简介1基本部分基本部分主要包括:机身、曲轴、连杆、十字头,其作用是连接基础与气缸部分并传递动力。
1.1机身曲轴箱与中体铸成一体,组成对动型机身。
两侧中体处设置十字头滑道,顶部为开口式,便于主轴承、曲轴和连杆的安装。
十字头滑道两侧开有方孔,用于安装、检修十字头,顶部开口处为整体盖板,并设有呼吸器,使机身内部与大气相通,机身下部的容积做为油池,可贮存润滑油。
主轴承采用滑动轴承,为分体上下对开式结构,瓦背为碳钢材料,瓦面为轴承合金,主轴承两端面翻边,用来实现主轴承在轴承座中的轴向定位;上半轴承翻边处有两个螺孔,用于轴承的拆装;轴承盖内孔处拧入圆柱销,用于轴承的径向定位;安装时应注意上下轴承的正确位置,轴承盖设有吊装螺孔和安装测温元件的光孔。
轴承盖与轴承座连接螺栓的预紧力数值见说明书机身在出厂时已组装对中完成,并整体包装出厂,用户在安装时应整体进行,不得随意将对接机身解体。
1.2曲轴曲轴的一个曲拐主要由主轴颈、曲柄销和曲柄臂三部分组成,其相对列曲拐错角为1800,多列时相列曲拐错角见表3。
曲轴功率输入端带有联轴法兰盘,法兰盘与曲轴制成一体,输入扭矩是通过紧固联轴盘上螺栓使法兰盘连接面产生的摩擦力来传递的。
曲轴轴向定位是由功率输入端第一道主轴颈上的定位台与带有翻边的主轴承来完成,以防止曲轴的轴向窜动,定位端留有轴向热膨胀间隙。
曲轴为钢件锻制加工成的整体实心结构,轴体内不钻油孔,以减少应力集中现象1.3连杆连杆分为连杆体和连杆大头瓦盖两部分,由二根抗拉螺栓将其连接成一体,连杆大头瓦为剖分式,瓦背材料为碳钢,瓦面为轴承合金,两端翻边做轴向定位,大头孔内侧表面镶有圆柱销,用于大头瓦径向定位,防止轴瓦转动;连杆小头及小头衬套为整体式,衬套材料为锡青铜。
连杆体沿杆体轴向钻有油孔,并与大小头瓦背环槽连通,润滑油可经环形槽并通过轴瓦上的径向油孔实现对十字头销和曲柄销的润滑。
为确保连杆安全可靠地传递交变载荷,连杆螺栓必须有足够预紧力,其预紧力的大小是通过专用液压紧固工具实现的,打压数值见本说明书附录B。
压缩机的组成
压缩机的组成
压缩机是一种将气体压缩为高压气体的机器,主要由以下组成部分构成:
1.压缩机壳体:压缩机壳体是压缩机的外壳,通常由铸铁、铸钢或钢板焊接而成。
主要作用是保护压缩机的内部零部件,同时也起到隔热和减震的作用。
2.压缩机压缩机头:压缩机头是压缩机的核心部件,主要由气缸、气阀、曲轴等部件组成。
其作用是将空气吸入气缸,然后通过曲轴的旋转进行压缩,最终将高压气体排出。
3.压缩机电机:压缩机电机是压缩机的驱动力源,通常由交流电机或直流电机组成,其功率大小根据压缩机的压缩比和流量需求而定。
4.压缩机冷却系统:压缩机的冷却系统主要由冷却风扇、冷却器和冷却剂组成。
其作用是对压缩机进行冷却,保证其正常运转,同时也起到延长使用寿命的作用。
5.压缩机控制系统:压缩机的控制系统主要由电子控制器、传感器和自动阀门等组成。
其作用是对压缩机进行控制,保证其按照设定的压力和流量进行工作,同时也起到保护压缩机和优化能效的作用。
以上是压缩机的主要组成部分,不同类型的压缩机可能会有所不同。
在使用压缩机时,需要根据其不同的构造和使用条件进行正确的操作和维护。
- 1 -。
活塞式压缩机零部件的分类与组成
活塞式压缩机零部件的分类与组成活塞式压缩机是一种广泛应用于工业领域的机械设备,主要用于压缩空气、气体和蒸汽等介质。
其工作原理是利用活塞的往复运动,将气体压缩、排出,从而实现对气体的压缩功效。
在活塞式压缩机中,包含了许多零部件,每个零部件都有其特定的功能和作用。
活塞式压缩机的零部件主要可以分为以下几类:1.主机部分:主机部分是活塞式压缩机的核心部分,包括有缸体、活塞、活塞杆和曲轴等。
这些部件共同协作,完成气体的吸入、压缩和排出过程。
缸体是容纳活塞运动的部件,活塞则是实现气体压缩的关键组成部分。
活塞杆连接活塞和曲轴,将活塞的往复运动转化为旋转运动,而曲轴则是将活塞的动力输出到其他机械设备上。
2.润滑系统:活塞式压缩机的润滑系统用于保证机械运动的顺畅和减少摩擦损耗。
主要包括润滑油泵、油箱、油滤器和润滑油冷却系统等。
润滑油泵负责将润滑油送到需要润滑的部位,油箱则是润滑油的储存和供给装置,油滤器用于过滤杂质和保持润滑油的清洁度,润滑油冷却系统则能够降低润滑油的温度,提高润滑效果。
3.冷却系统:活塞式压缩机在工作过程中会产生大量的热量,需要通过冷却系统来降低温度以保证正常运行。
冷却系统包括散热器、冷却水管路和冷却水泵等。
散热器是用来散发压缩机产生的热量的部件,冷却水管路将冷却水引导到散热器,冷却水泵则负责将冷却水循环供应。
4.控制系统:活塞式压缩机的控制系统用于实现对压缩机的启停控制和保护。
包括压力开关、温度开关、电气控制器和电动机等。
压力开关用于监测和控制气体的进出口压力,温度开关用于监测压缩机的工作温度,电气控制器用于对压缩机进行自动控制,保护电动机不受过载和短路等故障。
5.辅助部件:活塞式压缩机的辅助部件主要是为了提高机器性能,保证压缩机的安全运行。
例如,气缸盖、活塞环、气缸衬套、活塞销和活塞销销子等。
气缸盖用于密封气缸和活塞的顶部,活塞环则是用于密封气缸和活塞的侧面,气缸衬套用于保护气缸内壁,减少磨损,活塞销和活塞销销子则是连接活塞和活塞杆的部件。
压缩机知识问答
压缩机知识问答一、简答题(共25小题,每小题2分,共50分)1、离心式压缩机的主要组成部分?答:(1)转动部分:轴、叶轮、平衡盘、推力盘。
(2)静止部分:气缸、隔板、轴承、轴端密封。
2、润滑油的主要作用是什么?答:(1)在摩擦表面形成油楔和油膜起润滑作用防止干摩擦。
(2)带走摩擦部位产生的热量,起冷却作用,以保证正常的温度。
(3)带走运行中产生的机械杂质和金属粉末,起清洁作用,以保证润滑部位的正常运行。
⑷承载作用。
3、透平、高压缸、低压缸推力方向?答:透平在开车时推力指向前方,轴位移指示为正值。
开车正常后,推力指向后端,轴位移指示负值。
低压缸推力指向透平端,高压缸推力指向末段,轴位移指示为正值。
正常的轴位移显示为转轴窜量的1/2,在此基础上轴位移增大,表示推力瓦块有磨损。
4、为什么抽汽止逆阀、注汽快关阀手轮旋得过快反而不能使速关阀打开?答:当旋转阀门手轮使螺纹套筒向上移动时,活塞在速关油的作用下克服弹簧的作用力,活塞跟随同步动作,速关阀便打开,如果过快地旋转速关阀手轮,由于活塞和螺纹套筒有可能分离,如果活塞和螺纹套筒发生分离,快关阀的跳车油便经由活塞上的孔流到活塞上腔室并由排油口排出油缸,致使作用在活塞上的油压下降,当油压降至小于弹簧的作用力时,快关阀就在弹簧力的作用下快速关闭。
因此,开启抽汽止逆阀、注汽快关阀的动作一定要缓慢。
5、运行中蒸汽透平带水会对透平产生什么危害?答:当蒸汽中带水时,由于水的质量大,其运行速度远低于蒸汽,它直接冲向叶片背部,其产生的周向分力阻碍转子转动,轴向分力增加了轴向推力。
造成转速下降,轴向推力大大增加,另外水滴还对叶片造成机械损坏。
6、排汽冷凝器的作用是什么?答:作用有两点:在汽轮机排放口建立并保持真空高度,以增大蒸汽的可用焓量,从而提高汽轮机的输出功率和热效率;回收排放汽的冷凝水,作为锅炉给水。
7、径向轴承的作用是什么?止推轴承的作用是什么?答:径向轴承的作用主要是支撑转子,使转子相对于导叶和汽缸而处于中间位置,使转子与静止部分的径向间隙是均匀的,确保将转子抬起来而脱离壳体安全运行。
往复压缩机主要部件详细介绍
压缩机主要部件结构简介1基本部分基本部分主要包括:机身、曲轴、连杆、十字头,其作用是连接基础与气缸部分并传递动力。
1.1机身曲轴箱与中体铸成一体,组成对动型机身。
两侧中体处设置十字头滑道,顶部为开口式,便于主轴承、曲轴和连杆的安装。
十字头滑道两侧开有方孔,用于安装、检修十字头,顶部开口处为整体盖板,并设有呼吸器,使机身内部与大气相通,机身下部的容积做为油池,可贮存润滑油。
主轴承采用滑动轴承,为分体上下对开式结构,瓦背为碳钢材料,瓦面为轴承合金,主轴承两端面翻边,用来实现主轴承在轴承座中的轴向定位;上半轴承翻边处有两个螺孔,用于轴承的拆装;轴承盖内孔处拧入圆柱销,用于轴承的径向定位;安装时应注意上下轴承的正确位置,轴承盖设有吊装螺孔和安装测温元件的光孔。
轴承盖与轴承座连接螺栓的预紧力数值见说明书机身在出厂时已组装对中完成,并整体包装出厂,用户在安装时应整体进行,不得随意将对接机身解体。
1.2曲轴曲轴的一个曲拐主要由主轴颈、曲柄销和曲柄臂三部分组成,其相对列曲拐错角为1800,多列时相列曲拐错角见表3。
曲轴功率输入端带有联轴法兰盘,法兰盘与曲轴制成一体,输入扭矩是通过紧固联轴盘上螺栓使法兰盘连接面产生的摩擦力来传递的。
曲轴轴向定位是由功率输入端第一道主轴颈上的定位台与带有翻边的主轴承来完成,以防止曲轴的轴向窜动,定位端留有轴向热膨胀间隙。
曲轴为钢件锻制加工成的整体实心结构,轴体内不钻油孔,以减少应力集中现象1.3连杆连杆分为连杆体和连杆大头瓦盖两部分,由二根抗拉螺栓将其连接成一体,连杆大头瓦为剖分式,瓦背材料为碳钢,瓦面为轴承合金,两端翻边做轴向定位,大头孔内侧表面镶有圆柱销,用于大头瓦径向定位,防止轴瓦转动;连杆小头及小头衬套为整体式,衬套材料为锡青铜。
连杆体沿杆体轴向钻有油孔,并与大小头瓦背环槽连通,润滑油可经环形槽并通过轴瓦上的径向油孔实现对十字头销和曲柄销的润滑。
为确保连杆安全可靠地传递交变载荷,连杆螺栓必须有足够预紧力,其预紧力的大小是通过专用液压紧固工具实现的,打压数值见本说明书附录B。
活塞式压缩机主要零部件的常用材料课件(1)
活塞环包括汽环和油环。汽环的主要作用是使活塞和汽缸壁之间形成 密封,防止被压缩蒸气从活塞和汽缸壁之间的间隙中泄漏。为了减少 压缩汽体从环的锁口泄漏,多道汽环安装时锁口应相互错开。油环的 作用是布油和刮去汽缸壁上多余的润滑油。汽环可装一至三道,油环 通常只装一道且装在汽环的下面,常见的油环断面形状有斜面式和槽 式两种,斜面式油环安装时斜面应向上。
活塞压缩机主要部件及材料
顶开部分汽缸吸气阀片的输气量调节装置的原理很简单,即用顶杆将 部分汽缸的吸气阀片顶起,使之常开,使活塞在压缩过程中,压力不 能升高,吸入蒸汽又通过吸气阀排回吸气侧,故该汽缸无排气量,从 而达到调节输气量的目的即能量调节。
顶开吸气阀片能量调节装置可分为执行机构、传动机构和油分配机构 三部分,主要由油分配阀、油缸、油活塞、拉杆、转动环、顶杆和弹 簧等部件组成。拉杆上有两个凸圆,分别嵌在两个汽缸套外部的转动 环中。若不向油缸中供油,由于油活塞左侧弹簧的作用,油活塞处于 油缸的右端位置,汽缸套外部的顶杆都是处在转动环斜槽的最高位置, 将吸汽阀片顶开,于是该汽缸卸载。当压力油经油分配阀向油缸供油 时,因油压的作用,克服弹簧力使油活塞及拉杆向左移动,并通过拉 杆上的凸圆使转动环转动一定角度,相应地使顶杆在顶杆弹簧作用放 下而下滑到斜槽的最低处,这时吸汽阀片在重力和弹簧力作用下降落 在阀座上并可以自由启闭,则该汽缸处于工作状态。
活塞压缩机主要部件及材料
轴封:轴封的作用在于防止制冷剂蒸汽沿曲轴伸出端 向外泄漏,或者是当曲轴箱内压力低于大气压时,防 止外界空气漏入。因此,轴封应具有良好的密封性和 安全可靠性、且结构简单、装拆方便、并具有一定的 使用寿命。
co2压缩机构造名称
co2压缩机构造名称
二氧化碳压缩机的构造名称包括:
1. 压缩机主机:是二氧化碳压缩机的主要部分,用于压缩气体。
2. 曲轴:是压缩机主机的重要部件,通过曲轴的旋转运动将动力传递给连杆和活塞,使活塞在气缸内往复运动,从而实现气体的吸入和压缩。
3. 连杆:连接曲轴和活塞,将曲轴的旋转运动转换为活塞的往复运动。
4. 活塞:在气缸内往复运动,使气体在压缩腔内不断压缩。
5. 气缸:是压缩机主机的重要部件,是气体压缩的场所。
6. 排气阀:控制压缩后的气体排出气缸。
7. 润滑系统:包括润滑油和润滑油泵,用于向压缩机各部分提供润滑油,减小摩擦和磨损。
8. 冷却系统:包括冷却水和冷却风扇等,用于冷却压缩机各部分的温度,防止过热和损坏。
9. 控制系统:用于控制压缩机的启动、停止、运行等,包括各种传感器和控制元件。
这些构造名称仅为二氧化碳压缩机的一部分,具体的构造可能因生产厂家和型号的不同而有所差异。
日立压缩机构造
1. 压缩机本体: 这是压缩机的主体,通常包括一个或多个气缸,气缸内有活塞。 压缩机通过这些部件将气体压缩。
2. 电机: 用于提供动力以驱动压缩机,使其能够执行气体的压缩操作。
7. 油分离器: 在某些情况下,压缩机可能涉及到气体和油的混合,油分离器用于 分离这两者。
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3. 控制系统: 用于监测和控制压缩机的运行,确保其在安全和高效的条件下工作。 这可能包括温度、压力和润滑油的监测。
4. 冷却系统: 一些大型压缩机可能配备冷却系统,以防止过热。这可以是空气冷 却或液体冷却系统。
5. 气缸和活塞: 这是压缩机内部的关键组件,气缸内的活塞通过上下运动将气体 压缩。
6. 吸气过滤器: 用于防止进入压缩机的灰尘和杂质,确保气体的纯净性。
活塞式压缩机的主要零部件
活塞式压缩机的主要零部件——气缸
气缸是构成要容积实现气体压缩的主要部件。
为了能承受气体压力,应有足够的强度;由于活塞在其中运动,内壁承受摩擦,应有良好的内润滑油及耐磨性;为了逸散气缸中进行功热转换时所长生的热量,应有良好的冷却措施;为了减少气流阻力,提高效率,吸排气阀要合理布置。
总之,其钢结构发杂,材质和加工要求较高。
气缸通常采用水作为冷却介质。
它是由环形的缸体、缸盖及缸座组成;吸、排气阀配置在缸盖与缸座上;缸体有三层壁,除了构成公质容积的一层壁外,还有构成水道及气道的两层壁外;缸体上设置润滑油连接管;气缸轴侧设置防止泄露的填料函;缸盖上设置调节凄凉装置。
深圳空压机配件气缸水通常采用水作用是供冷却水带走压缩过程中长生的热量,盖伞汽缸壁的润滑条件和气阀的工作条件,并使气缸壁温度均匀,减少气缸变形。
水套的布置除了冷却缸壁、填料函等处外,还要冷却气阀。
为了避免在水套内形成死角和气隙,以提高传热效果,冷却水一般是从气缸一段的最下部进入水套,从气缸另一端的ui搞点引出。
另外为了清晰水套内部才你心,在缸体上有时还开设了一些手孔。
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空调压缩机内部结构
空调压缩机内部结构空调压缩机是空调系统中的核心部件,主要负责将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩提高其温度和压力,然后将高温高压的制冷剂排出,实现空调系统的制冷循环。
以下将从压缩机的内部结构、工作原理和常见类型三个方面进行介绍。
一、内部结构空调压缩机主要由压缩机壳体、电动机、压缩机气缸、气缸盖、曲轴、连杆、活塞、阀板等组成。
1. 压缩机壳体:是压缩机的外部保护壳,起到固定和保护内部零部件的作用。
2. 电动机:提供压缩机的动力源,通过电能驱动压缩机的转动。
3. 压缩机气缸和气缸盖:气缸是压缩机内部的一个密闭空间,气缸盖用于密封气缸,防止气体泄漏。
4. 曲轴:将电动机的旋转运动转化为压缩机的往复运动。
5. 连杆和活塞:连杆连接曲轴和活塞,活塞在气缸内做往复运动,从而改变气缸内的容积。
6. 阀板:包括吸气阀和排气阀,控制制冷剂的进出。
二、工作原理空调压缩机的工作原理是基于压缩制冷循环的原理。
当空调启动时,电动机带动曲轴转动,连杆使活塞在气缸内做往复运动。
在吸气行程中,活塞向下运动,气缸内的压力降低,吸气阀打开,制冷剂从蒸发器中吸入气缸。
在压缩行程中,活塞向上运动,气缸内的压力增加,吸气阀关闭,制冷剂被压缩,温度和压力升高。
在排气行程中,活塞再次向下运动,气缸内的压力继续增加,排气阀打开,经过排气管道将高温高压的制冷剂排出到冷凝器中。
三、常见类型空调压缩机根据其工作方式和结构形式的不同,可以分为往复式压缩机、旋转式压缩机和离心式压缩机三种常见类型。
1. 往复式压缩机:工作原理是利用活塞在气缸内做往复运动,将制冷剂压缩。
这种压缩机结构简单、可靠性高,广泛应用于家用和商用空调系统中。
2. 旋转式压缩机:工作原理是利用旋转叶片产生压缩效果,将制冷剂压缩。
这种压缩机结构紧凑、振动小,适用于一些对噪音和空间要求较高的场合。
3. 离心式压缩机:工作原理是利用离心力将制冷剂压缩,常用于大型中央空调系统中。
这种压缩机容量大、效率高,但结构复杂,维护困难。
压缩机中定子和动子的原理
压缩机中定子和动子的原理
压缩机中的定子和动子是两种重要的部件,它们在压缩气体的过程中起到关键的作用。
离心式压缩机,也称为透平式压缩机,主要由转子和定子两部分组成。
转子包括叶轮和轴,叶轮上有叶片、平衡盘和一部分轴封;而定子的主体是气缸,还有扩压器、弯道、回流器、迸气管、排气管等装置。
对于轴流压缩机,它主要由两大基本部分组成:一是以转鼓及其上所安装的动叶片(动叶)等可以旋转的零部件组成压缩机转子;二是以机壳及其上所安装的静叶片(静叶)等固定的零部件组成压缩机定子。
轴流压缩机一般是多级的,由一排动叶与紧跟其后的一排静叶构成一个级,这是轴流压缩机的最基本工作单元。
多级压缩机则是由首尾相接,串联而成的多个级组成。
转子和定子的叶片均为翼型截面,它们在同一排相邻叶片之间形成分流通道。
定子的作用是通过使气流平行于轴线来增加压力并防止气流绕轴线旋转产生涡流。
当气体流过翼型的转子和定子叶片时,气流通道入口会收缩,而出口则会扩张。
总的来说,定子和动子在压缩机中起到了压缩气体的关键作用,它们通过精密的设计和协调的工作,确保了气体能够被有效地压缩。
压缩机各零部件功能简介(1)
– 联接偏心轴与动涡盘,联接偏心轮配重块A,动涡盘径向补偿机构。 防 自 转 止 推 轴 承
偏心轮
零部件功能简介
• 零件名称 • 功能 • 零件名称 • 功能 偏心轴 (分解图15) 备注:关键件,外协加工
– 动力输入,驱动动涡盘平动。 – 轴配重块联接体。
大轴承 (分解图16) 备注:标准件
– 支承偏心轴旋转。
离合器线圈 离合器皮带轮 外挡圈35 外挡圈40
零部件功能简介
• • • • • • • • 零件名称 调整垫 (分解图29) 普通件 功能 调整吸合片与皮带轮的间隙(0.3~0.6)。 零件名称 吸合片(分解图30) 普通件 功能 通过线圈产生电磁吸合力与皮带轮吸合,将动力传至偏心轴。 零件名称 螺母M8(分解图31) 标准件 功能 将吸合片紧固于偏心轴上。 零件名称 滚针轴承 (分解图32)标准件 功能 支承动涡盘于偏心轮上,承受载荷。
缸体
轴 承 座
零部件功能简介
• 零件名称
–
防自转止推轴承 (分解图12) 备注:关键件,外协加工
含动盘保持架、轴承座保持架、钢珠、圆柱弹性销
• 功能
– 防自动涡盘自转。 – 轴向支承动涡盘。 – 保持架防自转作用,钢珠支承作用,圆柱弹性销定位及联接作用。
• 零件名称 • 功能
偏心轮 (分解图14) 备注:关键件,外协加工
吸合片 螺母M8 调整垫 滚针轴承
零部件功能简介
• 零件名称 调整片 (分解图33) 普通件 • 功能 通过调缸体与轴承座的间隙调节动静涡盘的间隙(-0.03~-0.01)。
备注:关键件,外协加工
缸体与轴承座配合使动、静涡盘形成密封的压缩容积腔。 满足密封条件下,使静涡盘与动涡盘形的摩擦副轴向摩擦力尽可能小。 安装紧固作用。 与轴承座、密封元件及其它零部件形成密封的容积腔。
离心压缩机—离心压缩机的主要零部件
2. 扩压器的分类
对于离心压缩机来说,提高静压能(即压力)是其主要目的,对速度的要求,只 要能保证在一定流通截面积的输气管道中维持所需的气量即可。
扩压器有无叶扩压器、叶片扩压器、直壁扩压器三种结构
(1)无叶扩压器
是由两个平行壁构成的一个环形通道,流道之后与弯道相连。 见图5-46所示,截面2-2为叶道的出口截面;截面3-3为无叶扩压 器的进口截面;截面4-4为无叶扩压器的出口截面,截面2-2比截 面3-3略宽一点,主要是为了避免叶轮外缘与固定流道壁相摩擦 。
离心式压缩机的主要零部件——固动元件
目 录
1 固动元件——吸气室 2 固动元件——扩压器 3 固动元件——弯道和回流器 4 固动元件——排气室
离心式压缩机的主要零部件——固动元件
离心式压缩机除转动元件之外,还有吸气室、扩压器、弯道、回流器及蜗壳等 不随主轴回转的固定元件。
一、 吸气室
1. 吸气室的作用
推力盘是将轴向力传递给止推轴承的装置,其结构见图 5-43所示。
四、 轴套
1. 作用
轴套的作用是使轴上的叶轮与叶轮之间保持一定的 间距,防止叶轮在主轴上产生窜动。见图5-44所示。
2. 轴套的结构
轴套安装在主轴上,见图5-44所示。
轴套一端开有凹槽,主要起密封作用,另一端加工 有圆弧形凹面,该圆弧形的凹面在主轴上的位置恰好与 主轴上的叶轮入口相连,这样可以减少因气流进入叶轮 所产生的涡流损失和摩擦损失。
(1)等截面排气室
① 定义:沿圆周各流通截面积相等。气流沿圆周进入排 气室汇总后由出气管引出。见图5-50(a)所示。
② 特点:由于气流在排气室到排气管前一段截面处气量 最大,而排气管后的截面处气量最小,因此,等截面 排气室不能很好地适应这种流量。
离心式压缩机组成
离心式压缩机组成离心式压缩机是一种常见的动力机械,广泛应用于空调、冷冻、制冷等领域。
它通过离心力将气体压缩,提高气体的压力和温度,使其适用于各种工业和商业应用。
离心式压缩机由以下几个主要部件组成:压缩机本体、电机、冷却器和控制系统。
压缩机本体是离心式压缩机的核心部分,它由压缩机壳体、压缩机叶轮和压缩机轴组成。
压缩机壳体是一个密封的容器,用于容纳压缩机叶轮和压缩机轴。
压缩机叶轮是一个旋转的轮盘,由多个叶片组成。
当电机带动叶轮旋转时,气体被吸入叶轮的中心,并随着叶轮的旋转而获得离心力的作用,最终被压缩。
电机是离心式压缩机的驱动装置,它将电能转化为机械能,带动压缩机叶轮的旋转。
电机需要具备足够的功率和转速,以满足压缩机的运行要求。
通常,离心式压缩机的电机采用交流电机或直流电机,具体选择取决于应用的需求。
冷却器是离心式压缩机的重要组成部分,它用于冷却压缩机产生的热量。
在离心式压缩机运行过程中,气体被压缩后会产生大量的热量,如果不及时散热,将会影响压缩机的性能和寿命。
因此,冷却器通常采用散热片或冷却水循环系统,将压缩机产生的热量散发到周围环境中。
控制系统是离心式压缩机的智能化管理系统,它用于监测和控制压缩机的运行状态。
控制系统通常包括传感器、控制器和显示器。
传感器用于感知压缩机的运行参数,如温度、压力和流量等。
控制器根据传感器的反馈信号,对压缩机进行自动调节和控制,以保证其正常运行。
显示器则用于显示压缩机的运行状态和参数,方便操作人员进行监测和调整。
离心式压缩机的工作原理是利用离心力将气体压缩,提高气体的压力和温度。
当电机带动叶轮旋转时,气体被吸入叶轮的中心,并随着叶轮的旋转而获得离心力的作用。
离心力将气体推向叶轮的出口,同时压缩气体的压力和温度也随之增加。
最终,压缩后的气体被排出压缩机,供应给下游设备进行工业生产或商业应用。
离心式压缩机具有结构简单、体积小、重量轻、噪音低等优点,因此被广泛应用于空调、冷冻、制冷等领域。
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第三章、压缩机主要零件一、气缸座二、曲轴三、活塞四、连杆五、活塞销六、气缸盖七、气阀<二>、压缩机主要零部件及其设计要求压缩机主要零部件⑴活塞⑵活塞销⑶连杆⑷曲轴⑸阀板组件⑹气缸座5 阀板组件组合式阀板组件的阀板与气缸盖、•气缸面之间,必须用耐油橡胶石棉垫密封。
但是,•垫片厚度和进气阀片的空间形状,对气缸的余隙容积有直接影响。
目前发展以整体阀片的组合式气阀为主,•此形式中无密封填料减小了余隙容积,提高了压缩机的容积效率。
6 气缸座准确保证与之配合的零件位置,起到良好支撑作用,易加工性及良好吸音效果。
一、气缸座东贝压缩机因其系列的分布不同主要是按气缸座的结构形式来分类的,因气缸座的型式不一样,所以导致壳体及电机的形式也不同,由于气缸座的结构型式不一样,所以压缩机的阀组构及其它零件也不同。
一个好的气缸座结构形式主要反映在具有较好支撑效果,具有较好的铸造和加工工艺性,它具有较好的油气冷却方式,还具有一定的减振吸噪的效果。
因此在设计及制造气缸座时要使气缸座具有足够的强度,而且还应有足够的刚度,气缸座应力求简单,制造方便,流转及拆卸方便。
东贝压缩机主要气缸座形式有以下几种,它们具有不同的用途E系列B系列N系列CT系列CJ系列NE、NB系列W系列C系列分别加图二、曲轴曲轴在工作中受到复杂的弯曲应力和扭矩,•要求能承受些应力变化,并且具有较高的机械强度;另一方面它的主副轴承面及曲柄具有耐磨性;对于压缩力F有最小的弹性变形,必须具有大的刚性往复式压缩机的驱动机构型式:曲柄-连杆机构和曲柄-滑块机构1、曲柄-连杆机构曲柄-连杆机构的作用是将曲轴的旋转运动转变为成活塞的往复运动,实现压缩机的工作循环。
原动机通过曲轴将力传送到活塞.曲轴有三种基本型式:1、曲柄轴。
它由主轴颈、曲柄和曲柄销三部分组成。
因为只有一个主轴承,因而曲轴的长度比较短,但系悬臂支承结构,只宜承受很小的载荷,用于功率很小的制冷压缩机。
(加S系列曲轴图)2、偏心轴。
(加E,YZ曲轴图)只由一个偏心轴颈,只能驱动单缸压缩机,此时压缩机的往复惯性力无法平衡,振动大。
3、曲拐轴(加双缸的轴图,另画)。
因具有曲拐,故可用于较大行程的压缩机中。
图中两个曲柄销共有两个支承,这样的结构虽对刚度不利,但可以缩短曲轴的长度使压缩机的结构紧凑。
曲轴的形状两种,一种是方形的,另一种是椭圆形的。
曲柄上设有平衡块,以平衡往复惯性力和旋转惯性力。
有的平衡块直接与曲柄铸成一体,有的是将平衡块用螺栓固接在曲柄上。
曲轴因承受在的脉动载荷,故设计合理的结构,使其具有良好的抗疲劳载荷的能力是十分必要的。
为此应特别注意各截面交界处的圆角过渡。
(加曲轴轴肩处圆角过渡图)曲柄形状中的主轴颈与曲柄销的重叠度可减轻曲柄的载荷,降低应力集中程度,但增加了主轴承和曲柄销的直径,增加了旋转惯性力。
朵轴降了起传递力的作用外,通常还起输送润滑油的作用。
通过曲轴上的油孔,将油泵供油输送到连杆的大头,小头,活塞及轴承处,润滑各摩擦表面,曲轴中的输油道处的孔口应倒圆角,以降低应力集中。
曲轴的材料多为40号、45号优质碳素钢、球墨铸铁和可锻铸铁。
2、曲柄-滑块机构(分为滑管式和滑槽式)滑管式压缩机广泛用于各种家用制冷设备中,如冰箱冰柜等其优点是结构简单,尺寸紧凑,但不能承受较大的载荷。
(加图片)三、活塞的结构特点1 活塞:⑴设计中要求重量轻,减少惯量,振动小;材质导热系数高,由顶部产生的热量能很快地散发,•形状上要减少余隙容积,提高容积效率;强度高;热膨胀小,铸造性和加工性好;成本低。
⑵活塞行程(S)与直径(D)之比,一般为(S/D)=0.4-0.8活塞在工作过程中受到气体力往复惯性力,侧压力和磨擦力的作用,与此同时以受到制冷剂的加热,润滑条件较差,为此要求活塞在尽量减小自身重量的同时应具有足够的强度,刚度,耐磨性以及较好的导热性和较小的热膨胀系数,以维持与气缸之间目的地合理的间隙,使活塞,阀片,气缸之间形成较小的余隙容积。
我公司的活塞的结构形式如下图所示:(此处加图)QD90A的活塞,QD88YA的活塞,QD68YZ的活塞由图上可以看出,此三个活塞具有代表性,此三种活塞的端面形状完全不同,QD90A端面为凹形,QD68YZ的端面有一个凸形的小台,此三种活塞的形状不同,是由于此三种活塞的端面形状与气阀,阀板等零件形成较小的余隙容积。
活塞在铡向力和气体力的作用下,活塞的裙部产生变形,如下图所示:(此处加图)表示活塞在受气体力的作用;活塞的裙部受热后产生膨胀,在活塞销的两个轴向的活塞外圆处就产生的膨胀量最大。
这样就造成活塞在活塞销的两个轴向的外圆处就产生的膨胀量,活塞在此处的圆度变大,圆柱度也同时变大,活塞此时在两侧就产生较大的摩擦力,增加压缩机的功耗,剧烈时会使压缩机卡死。
在全封闭式制冷压缩机中大多采用铸铁活塞铁基粉末冶金活塞。
四、连杆⑴连杆长度Lr是以活塞行程S和它的比值λ来表示λ=Lr/S λ=1.75~3.5左右⑵•杆身在考虑足够的耐压强度下,尽量减轻重量,可减少振动,因此杆身截面多制成十字形连杆按其大头的结构分可分为部分式连杆和整体式连杆两种如下图:(此处加图)整体式连杆用曲拐轴结构,其大头与曲柄销装配时用连杆螺栓紧固;整体式连杆用偏心结构,由于偏心曲轴结构的行程是偏心轴颈偏心距的两倍,因而限制了整体式连杆只能用于制冷压缩机中,否则会因偏心轴颈直径太大而导致曲轴和连杆大头尺寸太大,整体式连杆结构简单便于安装。
剖分式连杆因曲拐轴的曲柄销配合,故可用于行程较大的制冷压缩机,一般剖分式连杆的大头上镶有巴氏合金轴瓦,可以提高其耐磨性。
剖分式连杆的大头与大头盖之间用连杆螺栓连接。
连杆螺栓承受严重的交变载荷,因此,在结构上必须采取降低应力集中的措施。
连杆螺栓的材料为优质的合金钢。
如35CrMoA等。
连杆体连接的大头和小头,其常见的截面形状为工字形,如图:(此处加图)在连杆体中有供输送润滑油的油孔,通过此油孔可以将油送到活塞表面等其它部位进行润滑。
五、活塞销活塞销在高速运行下,•受到更大的气体压力,以及活塞的惯性力而产生的交变弯曲载荷。
•所以,加在销表面压力及在内部的弯曲应力很大,尽可能加大销直径和提高表面硬度及材料韧性。
活塞销的图(此处加图)活塞销与连杆小头和活塞销孔配合,传递来自气体的作用力及曲轴的动力,它与连杆小头和活塞销孔之间的配合方式有两种:1,活塞销与连杆小头和活塞销孔之间有一定的配合间隙,可以相对运动,因而减少了每一对摩擦表面的相对运动,降低摩损,且易于安装。
2,活塞销固定在活塞销孔上,这样可以让活塞销孔的配合面小些,连杆与活塞销的配合面就可以加长,从而可以降低比压。
活塞销一般用优质碳钢或合金钢制造,一般采用空心结构,这样可以承受较好的弯矩。
六、气缸盖气缸盖的结构形式与压缩的的系列紧密相关,东贝压缩机系列分为九大系列,由于系列的不同,所以压缩机的气缸盖也不相同,压缩机的气缸盖分为以下几种形式:(加各系列气缸盖图)气缸盖的结构与其功能紧密相关,作为压缩机吸排气的主要零部件,它的主要作用是实现压缩机的高低压气体提供一个流道,压缩机将高温高压的气体排出气缸,通过气阀进入气缸盖的高压腔内,然后进入气缸座的排气消音腔,再进入排气盘管,所以压缩机的气缸盖七、气阀第五节气阀一、气阀的作用机器布置方式气阀是往复式压缩机的重要部件之一,它控制着压缩机的吸气、压缩、排气和膨胀四个过程。
往复式制冷压缩机使用的气阀都是受阀片两侧气体压力差控制而自行启闭的自动阀,它主要有阀座1、阀片2、气阀弹簧3和升程限止器4四个主要零件组成(图3-83)。
阀座上开有各种形状的通道,其流通面积称为阀座通道(或通流)面积(图3-83Ab)。
周围设有凸出的密封边缘5(或称阀线),气阀就是利用阀片落座时与阀线端面的紧密贴合实现其封闭作用。
气阀开启时,阀片升程形成的气流通道面积称为气阀的阀隙面积(图3-83A)。
通常,气阀的最大阀隙面积(气阀全开时),总要小于阀座通道(或通流)面积。
在吸气过程中,活塞向内止点运动,气缸中的压力因气体膨胀而降低,直到低于吸气管道中的压力。
当阀片前、后的压力差超过了作用在阀片上的弹簧预紧力时,阀片打开,气体被吸入缸内。
此后,阀片继续开启,并贴在升程限制器上气体不断进入气缸。
当活塞接近内止点时,活塞速度较低,使阀片前、后的气体压力差降低,阀片在弹簧力作用下逐渐关闭,完成了吸气过程。
在压缩过程中,吸气阀是关闭的。
缸内气体虽被压缩,但压力还不足以顶开排气阀片,因而排气阀亦处于关闭状态。
排气过程是在排气阀片前、后的气体压力差超过排气阀弹簧预紧力时开始的。
此后,排气阀片的情况类似于吸气阀片的启闭过程。
当余隙容积中的气体膨胀时,吸、排气阀同时处于关闭状态。
气阀工作的好坏影响压缩机运转的经济性和可靠性。
为此对气阀提出下述几项最基本的要求;(1)气体流过气阀的阻力损失小。
经验表明,气体流过气阀时的流动阻力损失约占指示功的10%~20%,其大小与气阀的通流面积以及阀片运动规律有关。
因此在设计气阀时必须合理地解决这些问题,尽量减少阻力损失;(2)使用寿命长。
气阀中的阀片和弹簧是压缩机的易损零件,因此,提高这些零件的寿命对提高压缩机的运转率有显著影响。
阀片和弹簧的饿寿命不仅和所用材料,加工工艺有关,还与阀片对升程限制器和阀片的撞击速度有关。
气阀寿命也与压缩机转速有关,高转速压缩机的气阀寿命要短些。
(3)气阀形成的余隙容积要小。
(4)气阀关闭时有良好的气密性。
(5)结构简单,制造方便,易于维修,零件的标准化、通用化程度高。
△以及具有适当的阀片撞击速度(对升程限制器和阀座的撞击)。
在这种情况下,阀片迅速开启,撞到升程限制器时产生一次轻微的反弹,然后在气体的推动下,又重新紧贴在升程限制器上,直到活塞运动到止点位置不远处才开始回行,并在活塞到达止点位置时完全关闭,或只出现一次轻微的跳跃(图3-97)。
正常的阀片运动使气阀具有充分的时间截面,气体流经阀隙通道的流速比较低,流动阻力也相应地较小,压缩机的输气量和能效比可以的到提高。
同时,因为撞击速度适当,气阀寿命高,噪声小。
2、阀片“颤抖”这是一种不正常的阀片运动(图3-98)。
今以排气阀为例说明。
当阀片开启后,气缸内气体压力略有下降。
若这时弹簧力过大,阀片会被迫反向运动,使缸内的气体压力又复增高,阀片再次被向上托起。
图3-98例子表明,在活塞从一个止点向另一个止点运动的过程中,阀片共往复三次,最后在活塞到达止点位置时才落座关闭。
这种阀片运动称为“颤抖”。
3、阀片“延迟关闭”这也是一种不正常的阀片运动(图3-99)。
阀片开启后撞击在升程限制器上,经过轻微的反跳,又复贴在升程限制器上。
直到阀片开始关闭。
可是,在阀片落座过程中由于弹簧力太小阀片的关闭过程太长,落座速度很慢,以致当活塞到达止点位置时阀片尚未完全关闭,直至活塞反向运动了一段时间后才落到阀座上。