制冷压缩机毕业设计

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毕业设计--冷库制冷系统的设计[管理资料]

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毕业设计题目:小型冷库制冷系统的设计毕业设计(论文)任务书2、类别是指毕业论文或毕业设计目录目录 (1)摘要 (1)第一章库址选择 (1)第一节工程概况 (1)第二节气侯情况 (1)第二章冷库隔热防潮设计 (2)第一节冷库的结构 (2)第二节隔热与防潮的基本要求 (2)第三节维护结构的材料及选择 (3)第三章冷负荷计算 (3)第一节计算各传热层系数 (4)第二节设备负荷计算 (5)第三节各房间的负荷汇总 (9)第四章冷库制冷方案的确定 (10)第五章制冷机及辅助设备的选择 (11)第一节制冷压缩机的选型计算 (11)第二节制冷系统辅助设备选型计算 (12)第六章制冷系统管道 (18)第七章制冷系统的试压、试漏及管道保温 (19)结论 (21)参考文献摘要:本次毕业设计的课题是对南京的某冷库进行设计。

设计分为七个过程,首先给冷库进行选址,根据冷库提供的要求和当地的气候条件进行选址。

然后进行冷库隔热防潮设计,包括结构,要求及材料的选择。

冷负荷计算是本设计的重点,根据结构材料和传热系数计算出各房间的负荷及汇总。

确定冷库设计方案,包括压缩形式,冷凝器的配置,及系统的供液方式和冷间的冷却方式,而后简单的对冷间工艺设计和系统管道及管道的试压、试漏及管道保温的一些说明。

关键词:冷库设计制冷系统负荷计算选型计算第一章工程概况与原始资料第一节工程概况此次毕业设计为南京某公司进行制冷系统设计,主要内容包括制冷机房、冻结间及冷库。

该工程包括冻结间 ( -23℃),低温冷藏间( -18℃)两项制冷系统。

此设计题目是我们专业主要发展方向,通过毕业设计对我以前学习的专业知识作一个全面的总结,从而进一步提高对本专业知识的应用能力。

本制冷系统设计原始资料概况如下:一、冻结间、冻结物冷藏间冻结间:设计温度-23℃。

,总建筑面积为8×18= 144㎡,冻结能力20吨/小时。

冻结物冷藏间:设计温度-18℃。

库房内净高5 m,总建筑面积为20×24 =480㎡,低温冷藏总能力为500吨。

【机械毕业设计】空调压缩机设计【含全套CAD图纸和WORD说明书】

【机械毕业设计】空调压缩机设计【含全套CAD图纸和WORD说明书】

第1章绪论1.1空调压缩机的发展与现状随着微型计算机技术和自动控制技术的不断进步与发展,许多领域中都引入了计算机自动检测与控制技术。

在煤矿中甚至许多有风动机械的企业,因工作性质的需要,都离不开空气压缩机。

目前空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,往复式压缩机,离心式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;离心式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。

往复式压缩机(也称活塞式压缩机)的工作原理是直接压缩气体,当气体达到一定压力后排出。

目前主要用的是活塞式压缩机。

活塞式压缩机主要是向大容量、高压力、低噪声、高效率、高可靠性等方向发展;不断开发变工况条件下运行的新型气阀,提高气阀寿命。

随着活塞式空气压缩机因为易损件多、体积大、噪声大、震动大、不稳定及存在危险性等缺点,于一九三六年在瑞典开发出第一台双螺杆式空气压缩机,因工作相对稳定、整机体积小、自动化程度高、维护量少且小、噪声也大幅度降低、震动也少到不用基础等一系列优点,于一九八六年开始引入中国并得到广大广大客户的认可。

但是随着螺杆压缩机的广泛应用,随着而来的问题也都暴露出来,主要表现为:压力上不去,适合于八公斤以下,排气量也上不去,最大的机头到现在为止也只有35立方,轴承寿命短,而且需要有专用设备来调整间隙,不稳定性(体现机头会被抱死),力无法平衡,螺杆不能被平衡,噪声及震动不太令人满意,所以,大排气量的离心式空气压缩机,小排气量的滑片式压缩机,1960年在法国成功开发出单螺杆式的压缩机,极大的触动了世界人的神经,特别是当时军舰与潜艇对空压机体积小、震动低、噪声低、可现场维护、无油润滑、随时备用启动的需求,很快在美国、英国、日本也相继开发出来,这几个强国都在努力保护,只应用在军事领域,民用产品一直都被排在外围。

美国人如是评价:“这是二十一世纪的战略性产品。

机械毕业设计12080系列微型风冷活塞式压缩机设计(V80II)

机械毕业设计12080系列微型风冷活塞式压缩机设计(V80II)

编号毕业设计(论文)题目:80系列微型风冷活塞式压缩机设计(V80II)信机系机械工程及自动化专业学号:0923132学生姓名:指导教师:2013年5月25日摘要压缩机是现代工业上使用量大,范围广的一种通用机械。

按照工作原理区分为两大类,即速度型和容积型,而活塞式压缩机是属于容积型压缩机的其中一种。

它是利用活塞在气缸中运动对气体进行挤压,使气体压力提高。

它与其它种类的压缩机相比,具有压力范围最广、效率高、适应性强等优点。

在活塞式压缩机设计计算中最根本也是最重要的是热力计算和动力计算。

根据任务书中提供的介质、气量、压力等参数要求,经过热力计算计算得到相关的参数,如级数、压力比、轴功率、气缸直径等,经过动力计算得到活塞式压缩机的受力情况。

活塞式压缩机的热力计算和动力计算的结果将为各部件图形以及基础设计提供原始数据,计算结果的精度将体现活塞式压缩机的设计水平。

关键词:活塞式压缩机;热力计算;动力计算;气缸AbstractCompressor is the modern industrial usage, wide range of a kind of general machinery .According to the principle of work is divided into two categories, namely the speed and volume .The piston compressor is belongs to one of the volume type compressor.It is the use of the piston in the cylinder movement to extrusion of gas, increase the gas pressure .It compared with other types of compressor, pressure range and the advantages of high efficiency, strong adaptability .In the piston compressor design and calculation is the most fundamental and most important thermodynamic calculation and dynamic calculation .According to the specification provided in the parameters such as medium, gas, pressure requirements .Through thermodynamic calculation to calculate the related parameters, such as series, pressure ratio, shaft power, cylinder diameter, etc.Through the dynamic force of the piston compressor is calculated.Piston compressor thermodynamic calculation and dynamic calculation results will provide original parts graphics and basic design data .The precision of the calculation result will reflect the design level of piston compressor.Keywords: Piston Compressor; Thermodynamic Calculation; Dynamic Calculation ;C ylinder目录摘要 (II)ABSTRACT .................................................................................................................................. I II 目录.. (V)1 绪论 (1)1.1压缩机的用途 (1)1.2活塞式压缩机的发展趋向 (1)1.3国内外压缩机的发展状况 (1)2 总体设计 (3)2.1设计原则 (3)2.2结构方案的选择 (3)2.2.1 气缸排列型式的选择 (3)2.2.2 运动机构的结构及选择 (4)2.2.3 级数选择和各级压力比的分配 (4)2.2.4 转速和行程的确定 (6)3 热力计算 (8)3.1计算总压力比 (8)3.2计算容积系数 (8)3.3选取压力系数 (9)3.4泄漏系数 (9)3.5计算气缸工作容积 (10)3.6确定缸径、行程及行程容积 (10)3.7复算压力比调整余隙容积 (10)3.8计算各列最大活塞力 (11)3.9计算排气温度 (11)3.10计算功率 (12)3.11驱动机的选择 (12)4 动力计算 (13)4.1计算活塞位移、速度、加速度 (13)4.2气体力计算 (16)4.2.1一级盖侧气体力 (16)4.2.2 二级盖侧气体力 (17)4.3惯性力计算 (19)4.4切向力的计算 (22)4.5飞轮矩的确定 (25)5 压缩机基本零部件设计 (28)5.1连杆的设计 (28)5.1.1 连杆的定位 (28)5.1.2 连杆长度L的确定 (28)5.1.3 连杆宽度B的确定 (29)5.2气缸部分的设计 (31)5.2.1 结构形式的确定 (31)5.2.2气缸主要尺寸的计算 (32)5.3活塞 (32)5.3.1 结构型式的确定 (32)5.3.2 活塞基本尺寸 (32)6 结论与展望 (34)致谢 (35)参考文献 (36)80系列微型风冷活塞式压缩机设计(V80II)1 绪论1.1 压缩机的用途现代工业中,压缩气体的机器用得愈来愈多。

压缩机毕业设计

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四川理工学院毕业设计0.42/150型空气压缩机学生:田虎学号:***********专业:过程装备与控制工程班级:2008.3指导教师:***四川理工学院机械工程学院二O一二年六月摘要往复式压缩机是工业上使用量大、面广的一种通用机械。

立式压缩机是往复活塞式压缩机的一种,属于容积式压缩机,是利用活塞在气缸中运动对气体进行挤压,使气体压力提高。

热力计算、动力计算是压缩机设计计算中基本,又是最重要的一项工作,根据任务书提供的介质、气量、压力等参数要求,经过计算得到压缩机的相关参数,如级数、列数、气缸尺寸、轴功率等,经过动力计算得到活塞式压缩机的受力情况。

活塞式压缩机热力计算、动力计算的结果将为各部件图形以及基础设计提供原始数据,其计算结果的精确程度体现了压缩机的设计水平。

关键词:活塞式压缩机; 热力计算; 动力计算;气缸;曲轴AbstractReciprocating compressor is a common type machine, used in the industry .V- type of piston compressors is a kind of reciprocating compressor, belong to the compressor , utilize the pistons in the cylinder moving to squeeze on the gas ,squeezed the gas pressure.Thermal calculation and dynamical computation is basic of compressor design’ calculation, is also an important woke, according to medium, displacement, pressure of task-book, by calculating getting related parameters of compressors, such as levels, columns, size of cylinder, shaft power, by dynamical computation getting stressed status of a piston type compression, due to reduce the vibration is very important. heat calculation and dynamical computation of the piston type compressor, which is providing design data. The calculations reflect exactly the design level of the compressor.Keywords: piston compressor; thermal calculation; dynamical computation; cylinder; cranksh目录摘要 (I)Abstract (II)第一章引言 (1)1.1压缩机设计的意义 (1)1.2活塞压缩机的工作原理 (1)1.3活塞压缩机的分类 (2)1.4压缩机的发展前景 (2)1.5压缩机设计说明 (3)第二章总体设计 (5)2.1设计依据及参数 (5)2.2总体设计原则 (5)2.3结构方案的选择 (5)2.3.1气缸排列型式的选择 (6)2.3.2运动机构的结构及选择 (7)2.3.3级数选择和各级压力比的分配 (7)2.3.4转速和行程的确定 (9)第三章热力计算 (11)3.1确定各级的容积效率 (11)3.1.1确定各级的容积系数 (11)3.1.2选取压力系数 (12)3.1.4 泄漏系数 (13)3.2确定析水系数 (13)3.3 各级行程容积的确定 (14)3.4汽缸直径的确定 (14)3.5实际行程容积 (15)3.6各级名义压力比 (15)3.7 排气温度 (16)3.8活塞力的计算 (16)3.9计算轴功率 (16)3.10 驱动机的选择 (17)第四章动力计算 (18)4.1压缩机中的作用力 (18)4.1.1曲柄连杆机构的运动关系和惯性力 (18)4.1.2往复惯性力往复摩擦力旋转摩擦力的计算 (19)4.1.3各级气体力的计算 (20)4.1.4总活塞力及切向力 (28)第五章气缸部分的设计 (33)5.1气缸 (33)5.1.1结构形式的确定 (33)5.1.2气缸主要尺寸的计算 (33)5.2活塞 (34)5.2.1活塞环 (34)5.2.2 活塞基本尺寸 (35)第六章基本部件的设计 (37)6.1曲轴 (37)6.1.1 曲轴结构的选择 (37)6.1.2曲轴结构设计 (37)6.1.3曲轴结构尺寸的确定 (37)6.1.4曲轴材料 (39)6.1.5曲轴强度校核 (39)6.2连杆 (39)6.2.1连杆结构设计 (39)6.2.2 连杆尺寸计算 (40)第七章轴承 (45)7.1 滚动轴承及其结构确定 (45)第八章联轴器 (46)第九章填料和刮油器 (47)9.1 填料的基本要求 (47)9.2 填料的结构 (47)9.3 材料选择 (47)第十章气路系统 (48)10.1 空气滤清器 (48)10.2 液气分离器、缓冲器和储气罐 (48)第十一章润滑系统 (49)第十二章冷却系统 (50)12.1概述 (50)12.2冷却介质的选择 (50)第十三章结语 (52)参考文献 (54)致谢 (57)第一章引言压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械,属于将原动机的动力能转变为气体压力能的工作机。

毕业设计(论文)-制冷压缩机的现状与发展[管理资料]

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合肥通用职业技术学院毕业设计论文题目:制冷压缩机的现状与发展系别:机械工程系专业:制冷与冷藏技术学制:三年姓名:学号:指导教师:二OO 九年三月二十八日摘要制冷机械与空调设备在国民经济发展、人民生活提高及国防装备保障中有着十分重要的作用,在压缩式制冷循环占主导地位的今天,制冷压缩机就成为倍受关注的对象。

上世纪下半叶,伴随着材料、机械加工、电机、信息与控制、测试等工业的技术进步,制冷与空调压缩机技术也得到了快速发展,制冷系统的整机能效比有了很大提高。

但由于能源供应的日益趋紧和环境保护的双重压力,迫使我们必须总结历史、放眼未来,探索新世纪制冷与空调行业的技术发展,以适应我国“节能优先”的能源战略的发展要求和“资源持续利用、环境不断改善”的社会发展目标。

(下面以空调为例讲讲制冷压缩机的现状与发展。

)关键词:制冷压缩机发展趋势目录摘要 (I)目录............................................................... I I 第1章引言 (1)第2章技术主题 (2) (2)替代的必然性 (2)替代现状 (2)替代中的技术问题 (3) (3) (4) (4) (5) (5)其他 (5)第3章制冷与空调压缩机的技术现状和发展方向 (7) (7) (7) (8) (9) (9) (10) (10)其它 (10) (11) (11) (11) (11) (12) (12)、新结构开发 (12)其他 (12)总结 (12)参考文献 (14)致谢 (15)第1章引言随着时代的发展,制冷与空调行业已经成为衡量一个社会经济实力、科技水平与人民生活质量的重要标志之一,制冷技术在工业、农业、科学技术及国防等领域具有越来越重要的作用。

与其他的技术型产业一样,环境保护、经济发展与技术进步的要求也是制冷空调产业发展的推动力。

目前制冷空调业所面临的最重要的问题,也可以说最大的挑战与机遇就是如何实现环保与节能的产品发展目标。

制冷毕业设计(论文)

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┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊摘要钢铁厂在生产出成品钢材后必须在短时间内将其卖出,使用钢材的单位在购入钢材后需要及时的对钢材表面进行处理,达到防锈的目的。

实践表明,钢材表面不做任何防锈处理,7到10天左右,表面就开始出现锈点,之后会以这些锈点为核心,表面快速生锈,进而锈蚀到内部,影响钢材性能。

在现阶段,钢材市场比较萎靡,很多钢材厂家面临着困境:生产出钢材短期内卖不掉,时间长了就会生锈,不生产钢材,就面临着倒闭。

基于此种状况,一种钢铁表面防锈剂被开发了出来,此种药剂可在钢材上冷床之前喷在其表面,达到防锈目的,一般情况下,防锈时间可以达到未处理钢材的8倍左右,这样就能为钢材厂家提供足够的缓冲时间,同时,表面不生锈也能成为其一大卖点。

然而处理钢材表面是在进入冷床冷却之前,其表面温度达到450℃左右,回收的处理液温度也会很高,导致整个药箱内温度不断提升,最终会使防锈剂碳化失效,因此,需要对药箱进行降温。

本课题的目的就在于设计出的制冷系统能使得要向内部温度恒定,制冷量必须和余热量平衡,且随着钢材生产速度变化,制冷量也能够相应自动控制。

关键词:制冷系统双温双控自动控制系统┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ABSTRACTSteel plant must sell the finished steel products in a short period of time, the units which use steel require timely processing of steel surface in the purchase of steel products, achieving the purpose of rust. Practice shows that the rust points on the steel surface with no rust treatment began to appear in 7 to 10 days. Then the steel surface rust rapidly taking the rust points as core, even corrode the internal steel, which impact properties of steel.At present, the steel market is sluggish. Many steel manufacturers are faced with a dilemma: if producing steel products can not sell out in the short term, it will rust after a long time, if not producing steel, the Steel plant is faced with collapse. Based on this condition, a rust inhibitor for steel surfaces has been developed, this potion can spray on the surface before the steel cooling bed, so as to achieve anti-rust purposes, under normal circumstances, the anti-rust time can be achieved around eight times as long as untreated steel, so that it can offer enough buffer time for steel manufacturers, at the same time, the surface being not rust can become one big selling point.Steel surface is, however, before entering the cooling bed, the surface temperature reaches 450℃or so, and the collection of fluid temperature will be also very high, which lead to rising temperature in the whole cabinet. Eventually that will make anti- rust inhibitor carbide lose efficacy. Therefore, they need to cool medicine cabinet.The purpose of this subject is to design the refrigeration system that can make the internal temperature of medicine cabinet constant , refrigerating capacity and residual heat must be in a balance. What is more, with changes in the rate of steel production, the refrigerating capacity can be also a corresponding automatic control.Keywords: refrigeration system; double temperature double control; automatic control system┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊目录1 绪论 (1)1.1课题研究目的 (1)1.2制冷机简介 (1)1.2.1工作原理 (2)1.2.2制冷机的种类 (3)1.2.2.1压缩式制冷机 (3)1.2.2.2吸收式制冷机 (4)1.3小型制冷机发展现状及新技术 (4)1.3.1压缩机 (4)1.3.2换热器 (5)1.4小型制冷机自动测试系统的组成 (5)1.5制冷机的启动 (6)1.5.1 压缩机电机工作原理 (6)1.5.2 单相电机常用启动型式 (6)1.5.2.1 电阻分相启动(RSIR) (6)1.5.2.2 电容分相启动(CSIR) (6)1.5.2.3 电容启动、电容运转型(CSR) (7)1.5.3 现有启动方式比较及其与启动继电器的配合 (7)1.5.3.1 三种启动方式比较 (7)1.5.3.2 与启动继电器的配合 (7)1.5.3.2.1 弹力式启动继电器 (7)1.5.3.2.2 重锤式启动继电器 (7)1.5.3.2.3 PTC 启动继电器 (8)1.6制冷机的腐蚀与保护 (8)1.7制冷机低温泵的故障及排除 (9)1.8关于小型制冷装置的模拟研究 (11)1.9小型制冷机的发展方向 (11)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊2 制冷方法和系统的选择 (13)2.1制冷方法的选择 (13)2.1.1压缩式制冷 (13)2.1.2热电制冷 (13)2.1.3扩散-吸收式制冷 (15)2.2制冷系统的选择 (16)3 钢铁防锈剂药箱箱体的设计计算 (17)3.1小型制冷装置的分类 (17)3.2箱体设计要求及形式 (18)3.3箱体厚度设计及外表面温度校核 (18)3.3.1钢铁防锈剂药箱保温层设计 (18)3.3.2药箱外表面温度校核 (20)4 小型制冷机冷凝器设计计算 (22)4.1制冷机组冷凝器作用及种类介绍 (22)4.2冷凝器热负荷的确定 (23)4.3空冷式冷凝器的设计计算 (23)5 小型制冷机蒸发器设计计算 (31)5.1蒸发器在制冷循环中的作用及常用类型 (31)5.2蒸发器的设计计算 (32)6 小型制冷机压缩机的选择 (38)6.1制冷压缩机的分类 (38)6.2主要制冷压缩机的功能介绍 (39)6.2.1往复式制冷压缩机 (39)6.2.2转子式制冷压缩机 (40)6.2.3涡旋式压缩机 (40)6.2.4螺杆式压缩机 (41)6.3压缩机的选择和主要参数的确定 (41)7 小型制冷机毛细管的选型 (44)7.1节流装置的选择 (44)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊7.2毛细管型号的确定 (46)8 小型制冷机辅助设备的选择 (47)8.1回热器的设计选型 (47)8.1.1 循环回热器作用分析 (49)8.1.2制冷系统的回热器计算 (49)8.3干燥过滤器的选型 (52)8.4贮液器的选型 (53)8.5制冷剂最佳充注量的确定 (54)9 蒸发器温度的自动控制 (56)9.1方案的论证与比较 (57)9.1.1温度采集方案 (57)9.1.2 显示界面方案 (57)9.1.3 电源部分 (58)9.1.4 键盘部分 (58)9.2系统组成 (58)9.2.1系统框图 (58)9.2.2 DS18B20温度测量部分 (58)9.2.2.1 DS18B20的结构及原理 (58)9.2.2.2利用DS18B20的实时温度测量电路的设计 (61)9.2.3控制电路 (61)9.2.4按键电路 (62)9.2.5电源电路 (63)10 设计总结 (64)参考文献 (65)致谢 (66)附件1 翻译原文附件2 有无回热器的CO2亚临界和跨临界循环效率的研究┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊1 绪论1.1课题研究目的钢铁厂在生产出成品钢材后必须在短时间内将其卖出,使用钢材的单位在购入钢材后需要及时的对钢材表面进行处理,达到防锈的目的。

毕业设计(论文)-ld--5801冰箱用连杆活塞式压缩机电容起动与运行电机设计[管理资料]

毕业设计(论文)-ld--5801冰箱用连杆活塞式压缩机电容起动与运行电机设计[管理资料]

第1章绪论随着社会的发展,伴随着中国加入WTO,我国国民经济和人民生活水平的不断提高,电冰箱这一曾经相对昂贵的家用电器越来越受到人们的青睐。

作为一种大件、耐用消费品,价格高、使用周期长的昂贵家电,除了具有节能、低噪音、制冷强劲外,还需要满足寿命期内低故障率与高可靠性的特征。

面对众多的电冰箱产品,毫无疑问,质量始终是人们购买某一商品所关注的焦点。

为了更快地发展家用电器,必须更快地增加单相电机的产量并进一步提高质量。

在单相电机的技术性能指标已经达到国家标准的基础上,还要进一步减少电机的噪声、提高电机的效率、节约能源、尽可能节约原材料、降低产品价格。

作为电冰箱“心脏”的制冷压缩机,其驱动装置单相异步电动机也获得了突飞猛进的发展,如何进一步改进电动机的设计,以提高制冷压缩机的性能和电冰箱整体质量水平,使电冰箱获得更加满意的性能指标,引起了各界的重视。

本课题——LD5801冰箱用连杆活塞式压缩机电容起动与运行电机设计所研究的单相电容起动与运行异步电机的起动性能与运行性能都很好,是目前单相电机中最理想的电机,前景非常乐观。

根据单相电容起动与运转电冰箱制冷压缩机电机的用户要求和实际使用工况,和电冰箱制冷压缩机电机特点,用最经济的方法设计电机,是电机设计的出发点。

本次设计是在这样基础上并根据电冰箱制冷压缩机电机的性能、特点、工作环境和用户要求等进行的,为了进一步改善低压启动、提高效率、降低噪音、保证运行可靠性而进行的设计。

(1)低压启动问题由于我国的电力国情,要求压缩机在电源电压165v或更低电压下启动运行,因此我们在设计上要充分考虑压缩机低电压启动问题。

当气隙磁密B设计得越大,压缩机的启动问题也越容易解决。

但气隙磁密的大小还影响其它性能指标,不能片面提高。

较大的转子电阻和定、转子漏抗,也会造成启动不良。

(2)效率问题针对制冷技术的发展趋势,冰箱节能已成为当今一大主流,主要要求与之匹配的压缩机——电动机具有高效率。

机械毕业设计1182平动转子式汽车空调压缩机设计

机械毕业设计1182平动转子式汽车空调压缩机设计

摘要21世纪,随着全球经济的发展,汽车业得到了蓬勃发展。

作为小型汽车使用的空调,由于受到空间尺寸的苛刻限制,以及发动机功率相对较小,因此非常注意压缩机的效率、外形尺寸以及功耗等的影响。

针对传统压缩机存在的一些不足,本设计研究了一种平动转子式压缩机,该压缩机的最大特点是转子采用平动转动的运转方式,因此主要运动件之间的相对速度较小,故其摩擦损失很小。

本设计主要完成以下方面的工作:(1)简单介绍了汽车空调制冷系统的构成和工作原理,阐述了汽车空调压缩机的发展历程,并对其特殊要求进行了说明,进而重点介绍了现有的滑片式和涡旋式这两种两种类型压缩机的结构形式与特点。

(2)重点详细介绍了平动转子式压缩机的设计思想,工作原理,并进行总体设计。

(3)对平动转子式压缩机的几个重要零件如气缸、转子、转轴、平动滑片、转轴轴承座和后端盖进行了结构设计,并在工艺和选材上进行了详细的分析。

(4)对平动转子式压缩机的吸排气系统和润滑系统进行了系统的设计和分析。

(5)对平动转子式压缩机进行了热力学方面的分析与计算,并推导了平动转子和滑片的运动学和动力学公式,同时还对转子进行了动平衡方面的分析。

与传统滑片式压缩机相比,本设计中的压缩机的主要运动副如转子与气缸、转子与端盖、滑片与缸孔之间的相对运动速度要小很多,因此它具有较少的摩擦和磨损。

同时他还与涡旋压缩机的平动机构有机融合在一起,取其之长,因此等效制冷能力比现存的压缩机高。

而且结构紧凑、外形尺寸小、重量轻,特别适宜小型汽车使用。

在设计过程中运用了AutoCAD,Pro/E及Word,不但把所学的专业知识联系起来,而且还提高了计算机应用能力,拓宽了知识面。

关键词汽车空调;压缩机;平动转子;结构设计AbstractThe 21st century, along with global economic development, the automobile industry gained vigorous development. Air conditioning which uses in the compact car, due to receive harsh limit from the spatial size, as well as the engine power is relatively small and therefore pays attention to influence from the efficiency of the compressor, the external dimensions as well as the power loss and so on. In view of traditional compressor exist some insufficiencies, this design has studied a fixed-rotor compressor, and the ultimate characteristic of this compressor is the rotor adopts a fixed-rotation mode of operation, the relative speed between the main movements is smaller, and therefore its friction loss is very small following the completion of the design of the main areas of work.(1)A brief introduction of the automotive air conditioning refrigeration system's constitution and the principle of work, elaborated the development process of automotive air conditioning compressor, and has carried on the explanation to its special request, then focus on introducing structure and characteristics of the existing gleitbretter type and the vortex type compressors.(2)Focus more on the introduction of a fixed-rotor compressor’s design concept, the principle of work, and overall design.(3)To the fixed-rotor compressor’s several important components like air cylinder, the rotor, the rotation shaft, the fixed-vane, the rotation shaft bearing seat and the back-end cover has carried out the structural design, and has carried on the detailed analysis in the craft and the selection.(4)we have carried systemic design and analysis on suction exhaust system and lubrication system of the fixed-rotor compressor.(5)We have carried on thermodynamic analysis and the calculation to the fixed-rotor compressor, and have inferred the fixed-rotor and vane's kinematic and dynamic formula, meanwhile have carried on the transient equilibrium analysis to the rotor.Compares with the traditional vane compressor, this design compressor has much smaller relative velocity between the main movements such as the rotor and the cylinder, the rotor and the end cover, the vane and the cylinder hole, therefore it has the few friction and the attrition. Simultaneously, it also integration of vortex compressor's translation machine together, takes its long, the equivalent cooling capacity higher than the existing compressor. Moreover the structure is compact, the external dimensions are small, the weight is light, and so it is especially for small vehicles.In the design process using AutoCAD, Pro / E and the Word, not only to learn the expertise, but also improve the ability of computer applications and broaden the knowledge.Key words Automobile air-conditioning compressor translation rotor structural design目录摘要 (I)Abstract ................................................................................................................I I 第1章绪论.. (1)1.1 汽车空调的历程、意义和特点 (1)1.1.1 汽车空调历程 (1)1.1.2 汽车空调的意义 (1)1.1.3 汽车空调的特点 (2)1.2 汽车空调制冷系统的构成及其原理 (2)1.3 汽车空调压缩机的发展历程 (3)1.4 汽车空调压缩机的特殊要求 (5)1.5 滑片压缩机的结构形式与特点 (5)1.6 涡旋压缩机的结构形式与特点 (6)1.7 本章小结 (7)第2章平动转子式压缩机 (7)2.1 设计方案的提出 (7)2.2 研究的意义 (8)2.3 平动转子式压缩机的工作原理 (8)2.4 平动转子式压缩机的基本结构 (10)2.5 平动转子式压缩机的总体特点 (10)2.6 平动转子式压缩机重要部件的设计 (11)2.6.1 缸体 (11)2.6.2 转子 (12)2.6.3 转轴 (13)2.6.4 平动滑片 (14)2.6.5 转轴轴承座和后端盖 (14)2.7 本章小结 (16)第3章平动转子式压缩机系统分析 (16)3.1 吸气与排气系统分析 (17)3.2 润滑系统分析 (18)3.3 本章小结 (18)第4章分析与计算 (18)4.1 热力学分析与计算 (18)4.1.1 热力学析 (18)4.1.2 热力计算 (23)4.2 运动分析与计算 (26)4.2.1 平动转子运动分析与计算 (26)4.2.2 滑片运动分析与计算 (27)4.3 动力学模型 (28)4.3.1 滑片受力分析 (28)4.3.2 转子受力分析 (30)4.4 转子的动平衡计算 (31)4.5 本章小结 (32)第 5 章制冷剂、润滑油及附件 (32)5.1 制冷剂 (32)5.1.1 选用制冷剂时应满足的基本条件 (32)5.1.2 改用R134a时采用的措施 (33)5.2 润滑油的选择 (34)5.2.1 选择润滑油需满足的要求........................................ 错误!未定义书签。

压缩机毕业设计(论文)开题报告资料

压缩机毕业设计(论文)开题报告资料

参考示例2:(完整开题报告)1.文献综述:1.1 前言压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械,随着技术进步和人民生活水平的提高,对不含由污的洁净压缩空气的需求量越来越大。

传统的有油压缩机已经很难满足生产的要求了。

为此,研发了无油压缩机,降低生产成本,解决了传统压缩机压缩空气后空气含有油污问题。

虽然无油压缩机具有无油的优点,但是由于自润滑的活塞环的材料受温度限制,不适合高温场合,我们需要寻找新的材料能耐高温,无油压缩机的技术水平仍需提高,可以使压缩机适合更多的场合。

1.2 空气压缩机构成和工作原理空气压缩机由工作腔部分(汽缸、活塞、气阀、进出管道等)、传动部分(曲轴、连杆、十字头)、机身部分(支撑件、曲轴箱、中间接管)。

压缩机工作原理是依靠工作容积的变化来压缩气体,改变气体的压力使气体压力达到生产要求[1]。

1.3 有油压缩机与无油压缩机的比较传统的有油压缩机需要增加润滑油,在使用时由于密封不严会造成泄漏,得到的空气含有少部分的油污,在食品、药学等领域这些油污是不允许含有的,如果含有油污对后面的设备造成很大的危害并影响后面的反应,为了得到纯净的无油空气,需要在压缩机后面安装后处理设备[2],清除气体中的润滑油过程很复杂,需要大型除油设备,传统的压缩机的价格虽然较低,但是需要的后处理设备的价格会是压缩机价格的几倍,这样会使所需生产成本增加[3]。

为了克服这个难题, 研发了自润滑全无油压缩机, 要实现无油润滑压缩, 一般是在活塞与气缸之间使用自润滑材料、连杆大小头采用滚动轴承和填料函采用自润滑密封元件等方法予以保证,因此就不需要加油润滑,在压缩空气时不会增加油污,只需要简单的后处理设备就可以得到洁净的空气[4]。

虽然无油压缩机的生产工艺复杂,成本增加,但与传统的压缩机及其后处理设备相比在成本上占有很大的优势。

1.4 无油压缩机活塞环的材料和结构1.4.1 活塞环材料无油润滑压缩具有压缩气体不被润滑油污染、节约大量润滑油、净化流程、简化设备、延长触媒的使用寿命、提高产品产量及质量等优点, 而广泛应用于化工、国防、冶金、石油炼制、通讯、仪表、食品、医疗、纺织等部门。

制冷毕业设计

制冷毕业设计

分析恒温冷藏库的特点制定设计方案,冷负荷计算,制冷系统的设备选型与布置,控制系统的方案设计,给出系统原理图和主要设备布置图.冷库选型,制冷机组选型,冷风机选型小型冷库:40M3二,冷库的结构及主要设备保温材料及防潮层库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择。

一般选用10厘米厚的板块聚氨脂喷涂发泡材料:该材料通过直接喷涂于仓库中,形成不吸水,隔热性较好的聚氨脂板,但成本较高。

由于隔热材料受潮后,隔热性能降低。

因此应在隔热板两面加防潮层,也可只做外防潮层。

防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。

制冷系统A,压缩机(最关键配件):一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机。

在选用时,考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。

B,蒸发器:一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗C,冷凝器:冷凝器有空气冷却,空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,3,其他配件:控温机,门锁,铰链,拉手等。

三,冷库建设指南1,根据自身用途和要求,选择冷库合适的容积与温度范围;2,了解主要材料、配件的性能,做到心中有数;活动冷库压缩机组的设计选型:1、无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。

通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W 之间;以下为: 0---5度的配置30122 56.240 SPAE043C全封机组半封机组。

制冷与空调技术毕业设计

制冷与空调技术毕业设计

制冷与空调技术毕业设计引言制冷与空调技术是现代社会不可或缺的一部分。

随着科技的发展和人们对舒适生活的需求增加,制冷与空调技术在各种场所得到广泛应用,包括住宅、商业建筑、汽车等。

本毕业设计将探讨制冷与空调技术的关键原理、设计和优化方法,以及未来的发展趋势。

一、制冷技术原理制冷技术的基本原理是通过将热量从一个区域转移到另一个区域,降低一个区域的温度。

常见的制冷原理有以下几种:1.蒸发冷却:利用液体蒸发时吸收热量的特性来降低温度。

常见的蒸发冷却设备包括冰箱、空调等。

2.压缩制冷:通过机械方式将制冷剂压缩,增加其温度和压力,然后将热量释放到周围环境。

常见的压缩制冷设备包括家用冰箱、商用冷柜等。

3.吸收制冷:利用吸收剂和制冷剂之间的化学反应来降低温度。

吸收制冷系统常用于大型工业制冷设备。

4.热泵技术:通过外部能量输入,将热量从低温区域转移到高温区域。

热泵技术不仅可以用于制冷,还可以用于供暖。

以上原理只是制冷技术中的一小部分,不同的应用场景和需求将会采用不同的制冷原理。

二、空调技术原理空调技术是指在制冷基础上,结合通风、湿度控制、空气净化等功能,为室内提供舒适的环境。

空调系统通常由以下几个组件组成:1.蒸发器:吸收室内空气中的热量,并通过制冷剂的蒸发来降低空气温度。

2.压缩机:将低温低压的制冷剂压缩为高温高压状态,增加其冷却效果。

3.冷凝器:通过散热器,将制冷剂释放的热量传递到室外空气中。

4.膨胀阀:调节制冷剂的流量,控制制冷剂的压力和温度。

通过控制这些组件的工作状态和参数,空调系统可以实现自动控制温度、湿度和空气质量。

三、制冷与空调系统的设计和优化制冷与空调系统的设计和优化是一个复杂的工程问题。

在设计制冷与空调系统时,需要考虑以下几个因素:1.负荷计算:根据需要冷却或加热的空间的尺寸、环境温度、人员活动等因素来确定制冷与空调设备的尺寸和容量。

2.管道设计:要确保制冷剂在系统中的流动充分而均匀,尽量减少功耗和压降。

毕业设计(论文)-空调制冷技术设计

毕业设计(论文)-空调制冷技术设计

毕业设计(论文)-空调制冷技术设计1.设计概况本文旨在介绍制冷系统的设计过程,包括设备选择、制冷量的选择、制冷机房负荷、制冷系统设计工况、制冷机组和冷却塔等方面。

2.设备选择2.1 制冷量的选择制冷量的选择是制冷系统设计的重要环节之一。

在选择制冷量时,需要考虑到所需制冷量的大小、使用环境的温度和湿度等因素。

根据实际情况,我们选择了XX型号的制冷机组。

2.2 制冷机房负荷制冷机房负荷是指制冷系统在运行时所需的总功率。

在计算制冷机房负荷时,需要考虑到制冷系统中所有设备的功率和使用时间等因素。

通过计算,我们确定了制冷机房负荷为XX kW。

2.3 制冷系统设计工况制冷系统设计工况是指制冷系统在不同环境下的工作状态。

在设计制冷系统时,需要考虑到环境温度、湿度、压力等因素。

我们根据实际情况,确定了制冷系统设计工况为XX。

2.4 制冷机组制冷机组是制冷系统中最重要的设备之一。

在选择制冷机组时,需要考虑到制冷量、功率、效率等因素。

我们选择了XX型号的制冷机组,其制冷量为XX kW,功率为XX kW,效率为XX%。

2.5 冷却塔冷却塔是制冷系统中用于散热的设备之一。

在选择冷却塔时,需要考虑到制冷量、环境温度、湿度等因素。

我们选择了XX型号的冷却塔,其制冷量为XX kW,适用于环境温度为XX℃,湿度为XX%的工况。

4.1.1 冷却水泵冷却水泵是用于将冷却水循环输送到设备中,以降低设备温度的关键设备。

在选择冷却水泵时,应考虑到设备的工作条件、冷却水的流量和压力等因素。

同时,还需要根据设备的具体情况,选择适合的泵型和材料。

4.1.2 冷冻水泵冷冻水泵是用于将冷冻水输送到设备中,以降低设备温度的关键设备。

在选择冷冻水泵时,应考虑到设备的工作条件、冷冻水的流量和压力等因素。

同时,还需要根据设备的具体情况,选择适合的泵型和材料。

4.1.3 补水泵补水泵是用于将水补充到设备中,以维持设备的正常运行的关键设备。

在选择补水泵时,应考虑到设备的工作条件、补水水量和压力等因素。

压缩机课程设计设计一台家用冰箱全封闭往复式制冷压缩机

压缩机课程设计设计一台家用冰箱全封闭往复式制冷压缩机

压缩机课程设计---设计一台家用冰箱全封闭往复式制冷压缩机仲恺农业工程学院机电工程学院制冷压缩机课程设计2012—2013学年第二学期设计题目:设计一台家用冰箱全封闭往复式制冷压缩机专业班级:热能与动力工程(制冷与空调)101班学生姓名:学生学号:指导老师:起止时间:目录1 热力计算 (2)1.1 热力计算的压焓图 (2)1.2 各工况下的参数 (3)1.3 热力计算相关参数取值 (6)1.4 热力计算结果 (8)2 动力计算(往复惯性力计算) (10)2.1 动力计算相关参数取值 (10)2.2 动力计算结果 (10)3 往复式制冷压缩机结构简图 (15)4 总结 (15)参考文献 (16)设计一台家用冰箱全封闭往复式制冷压缩机要求:本次课程设计包括热力计算和动力计算(计算往复惯性力),同时做出压焓图和往复式压缩机的结构简图。

设计条件:设计工况:T0=-23.3ºC;T1=32.2ºC;T k=54.4ºC;T4=32.2ºC;计算四种工况:标准工况;T0=-15ºC;T1=15ºC;T k=30ºC;T4=25ºC;最大压差工况;T0=-30ºC;T1=0ºC;T k=50ºC;T4=45ºC;最大轴功率工况;T0=-5ºC;T1=15ºC;T k=50ºC;T4=40ºC;假定活塞采用铸铁,往复质量按圆柱体计算。

气缸直径(mm) D 25汽缸数i1 λ= r/L 0.15活塞行程缸径比Ψ0.4相对余隙容积c2%转速(r/min)n2900制冷剂R600a 活塞材铸铁3104.7质(kg/3m ) 1 热力计算1.1 热力计算的压焓图由设计条件要求,对R600a 制冷剂绘出在四种不同工况下的压焓图。

其中T0表示制冷剂出蒸发器温度状态点,T1表示压缩机吸气温度状态点,T1’表示吸气终了温度状态点,T2’排气温度状态点,T2表示排气终了温度状态点,Tk 表示冷凝温度状态点,T4表示过冷温度状态点,T5表示节流后的温度状态点,而且在压缩机吸气和排气都存在着压力损失dm sm p p ∆∆、。

冰箱压缩机线圈本科毕业设计论文(DOC)

冰箱压缩机线圈本科毕业设计论文(DOC)

中央广播电视大学毕业论文题目冰箱压缩机线圈工艺的改进姓名单亚峰学号 1334001203628专业机械制造与自动化技术入学时间 2013.03指导教师胡朗完成日期 2015.11.29目录一、前言 (4)二、冰箱压缩机线圈工艺制作流程 (5)(一)绕制线圈作用 (5)(二)绕组嵌线作用 (5)(三)线圈整形作用 (5)(四)去漆皮、焊接作用 (5)(五)绕组绑线固定作用 (5)(六)定子绕组检验 (5)三、冰箱压缩机线圈工艺改进 (6)(一)冰箱压缩机线圈绕制工艺 (6)1.绕线工艺操作内容 (6)2.绕制漆包线线圈问题点及工艺改进 (7)(二)冰箱压缩机线圈绕组嵌入工艺 (8)1.机器嵌绕组线圈工艺操作及工艺改进 (8)2.手工嵌绕组线圈工艺操作及工艺改进 (11)(三)冰箱压缩机线圈出线头连接工艺 (14)(四)冰箱压缩机线圈绕组绑线工艺 (16)(五)冰箱压缩机线圈绕组整形工艺 (17)(六)冰箱压缩机线圈检测工艺 (18)四、结语 (19)参考文献 (20)内容摘要冰箱压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。

定子一般由定子线圈绕组线圈、铁芯、电源线、绑扎线及辅料组成。

其中定子线圈绕组在制作过程中要求的工艺非常精细,漆包线漆膜在设备操作过程中容易受到损伤,控制线圈漆膜不被损伤,是此次控制的主要内容。

关键词:冰箱压缩机定子线圈绕组组成改进AbstractRefrigerator compressor is the heart of the refrigeration system, it is from the suction suction low temperature low pressure refrigerant gas, through the motor run a piston to be compressed, exhaust pipes to the high temperature and high pressure gas refrigerants, provide power for refrigeration cycle, so as to realize compression and condensation - inflation - evaporation refrigeration cycle (heat). Generally by the stator coil of the stator windings and iron core, and the power cord, binding materials. The stator coil winding process in production process requirement is very fine, wire coating easy to damage in the process of equipment operation, control coil coating is not damage, is the main content of the control.Keywords: refrigerator compressor The stator winding of improvement一、前言中国冰箱压缩机曾经经历了起步、成长两个阶段,目前已进入稳定发展阶段。

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制冷压缩机毕业设计
制冷压缩机毕业设计
在工程类专业中,毕业设计是学生们展示自己专业技能和知识的重要机会。


于制冷与空调专业的学生来说,设计一台高效、可靠的制冷压缩机是一个具有
挑战性和有意义的任务。

本文将探讨制冷压缩机毕业设计的一些关键方面。

首先,制冷压缩机的设计必须考虑能效。

能效是现代制冷技术发展的重要方向,因为能源消耗和环境影响已经成为全球关注的焦点。

在设计过程中,需要选择
合适的制冷剂和工作流体,以确保高效的热交换和能量转移。

此外,优化压缩
机的结构和运行参数也是提高能效的关键。

例如,采用可变频率驱动器可以调
节压缩机的运行速度,以适应不同负荷条件,从而节约能源。

其次,制冷压缩机的设计还需要考虑制冷剂的环境影响。

由于某些传统制冷剂
对臭氧层破坏和全球变暖有负面影响,国际社会已经提出了一系列环保要求。

因此,在设计过程中要选择低全球变暖潜势和低臭氧破坏潜势的制冷剂,以减
少对环境的影响。

同时,设计中还需要考虑制冷剂的安全性,以防止意外泄漏
和对人体健康的危害。

另外,制冷压缩机的设计需要考虑可靠性和耐久性。

制冷压缩机通常需要长时
间连续运行,因此需要具备良好的耐久性和可靠性。

在设计过程中,需要选择
高质量的材料和组件,并进行充分的测试和验证。

此外,还需要考虑维修和保
养的方便性,以降低维修成本和停机时间。

在制冷压缩机的设计中,还可以考虑一些创新的技术和功能。

例如,可以引入
智能控制系统,实现自动化的运行和监测。

这样可以提高系统的稳定性和效率,并减少人工干预。

此外,还可以考虑噪音控制和振动减少的技术,以提高用户
的舒适性和体验。

最后,制冷压缩机的设计需要进行全面的性能评估和测试。

在设计完成后,需
要进行各种性能测试,以验证设计的可行性和性能指标是否满足要求。

这些测
试可以包括制冷能力、能效比、噪音水平等方面的测试。

通过这些测试,可以
对设计进行优化和改进,以提高性能和满足用户需求。

综上所述,制冷压缩机的毕业设计是一个具有挑战性和意义的任务。

通过考虑
能效、环境影响、可靠性和耐久性等方面的因素,设计出高效、环保、可靠的
制冷压缩机是一个值得追求的目标。

同时,还可以考虑引入创新的技术和功能,以提高系统的智能化和用户体验。

最后,通过全面的性能评估和测试,可以验
证设计的可行性和性能指标是否满足要求。

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