Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Особенности профиля зубьев скбкСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Особенности профиля зубьев скбк Винты могут иметь большое число заходов, но чаще в практике применяют число заходов, равное 4 на ведущем и 6 на ведомом-условно обозначается как 4/6. Эта схема позволяет иметь достаточно жесткие валы роторов коапрессора при одинаковых внешних диаметрах винтов. Ввиду необходимости соблюдения малой величины зазоров между винтом и корпусом жесткость валов должна быть такая, чтобы прогиб ротора не превышал 0.25 зазора между винтом и ротором Почему профиль зубьев выполняют по эпициклоиде? Основным требованием к профилю является обеспечение осевой герметичности парных полостей, поскольку в каждой паре полостей газ находится на разной стадии сжатия. Выполнение этого требования одновременно означает надежную изоляцию газа, находящимся в камере нагнетания, от газа с низким давлением, нах-ся в последующих полостях и в начале сжатия. Эпициклоидный профиль зуба обеспечивает это требование.
Что такое коррекция профилей зубьев винтового компрессора? Для чего она делается? Коррекция зубьев шестерен производится в целях уменьшения габаритов, веса машин и обеспечения беззазорного зацепления. Желательно у малых шестерен число зубьев делать минимальным, однако этому препятствует подрез ножки зуба. Вводя коррекцию (теоретическое исправление профиля), можно уменьшить Z и подреза не возникнет. 11 Углы закрутки ВЩ t1з и ВМ t2з винтов связаны с длиной винтов L следующими соотношениями: L=H1t1з/2p= H2t2з/2p
12. 13. Защемленный объем — это часть объема парной полости газа, заключенная между торцом расточки корпуса со стороны нагнетания и линией контакта сопряженных зубьев, которая с определенного момента изолируется в самостоятельный замкнутый объем. В защемленном объеме происходит сжатие газа. Чем больше защемленный объем, тем больше внутренние потери в компрессоре и ниже его КПД.
14. Что такое продольная негерметичность? К чему она приводит?
15.Что такое поперечная негерметичность? К чему она приводит? Она приводит к перетечкам газа из области нагнетания в область всасывания.)
Расчёт описанного объёма винтового компрессора с углом закрутки зубьев винтов равным предельному углу закрутки.
t1пр=2p-2p/ m 1-2b01 Пусть t1з=t1пр ; Получили две формулы для нахождения описанного объема ВК с t1з=t1пр:
Vh=m1n1W1. 17. Расчёт описанного объёма винтового компрессора с винтами типоразмерного ряда.
t1пр=2p-2p/ m 1-2b01 В РФ разработаны два типоразмерных ряда: -на винты с эллиптическим, симметричным профилем зубьев; -на винты с асимметричным профилем зубьев.
Основные требования к профилям:
Пусть t1з£t1пр ;
Vh=m1u1d12KL(K1+K2)/p.
Определение угла сжатия. Для ВК с винтами ТРР угол j1с определяется по графику.
Wз=W1 –Wнач/eг (Wз/d13)®j1с Построение окна всасывания
Для ВК с t1з£t1пр a1в=2π – β01 - 2π/ m1 Для ВК с винтами ТРР:
a1в=2800 a2 в=[(a1в + +2p/m1)/i]-qIV Построение окна нагнетания с винтами ТРР
Расчёт мощности, затрачиваемой на привод винтового компрессора. Реакции. Уравнения равновесия пластины: F1иh+Pкh/2 – F2и(r - r)=0 (а) Pкh/2+Rиh sin(n±d) - F2и[h-(r-r)]=0 (б) mр(F1и+ F2и) ±Рц ±Рпл+Rиcos(n±d)=0 (в) Из (а), (б), (в) находим Rи, F1и, F2и и силы трения: Fц.и.=mцRи= =mц{ Рц +Рпл±mр Pк(r-r)/[h-(r-r)]}/{cos(n±d)+mр sin(n±d)[h+(r-r)]/[h-(r-r)]} Fп.и.=mр(F1и+ F2и)= =mр{[Rи (mцcosd± sind)/(1+mц2)0,5][h+e(1+cosj)]/[h-e(1+cosj)]}+ +Pк e(1+cosj)/[h-e(1+cosj)] Работа сил трения: P 2p Lц.и.=ò Fц.и. r dj=mцòRиr dj 0 0 Приближённо: Rи@ Рц +Рпл 2p Lц.и. @ò(Рц +Рпл)r dj@2pmцR2mw2[1-(h/2R)+2e2/R2] P 2p p 2p Lп.и.=ò |Fп.и. dr|+ò |Fп.и. dr|=ò |Fп.и. e sinjdj|+ò |Fп.и. e sinjdj| P 0 p Приближённо: Lп.и. @8mц mр Remw2(1-h/2R+2e2/R2)(1+e/h)/(1-e/h) Мощность Nц.и.@2pmцR2mw2 z[1-(h/2R)+2e2/R2]n0 Nп.и. @8mц mр Re zmw2 n0(1-h/2R+2e2/R2)(1+e/h)/(1-e/h) Когда на пластину действуют только силы давления: Силы трения: FцDр=[mц /(1+mц2)0,5] RDp FпDp= (F1Dp+ F2Dp)mp Реакции. Уравнения равновесия пластины: ±F2Dp[h-(r-r)]+PDp [h-0,5(r-r)] - R Dph sin(n±d)=0 (а’) 0,5 PDp (r-r) ±F2Dp(r-r) ±F1Dph=0 (б’) (F1Dp+ F2Dp)mp+ R Dpcos(n±d)=0 (в’) Верхние знаки справедливы для углов от 00 до (jк+ b/2) Нижние знаки справедливы для углов от - b/2 до 00. FцDр= [mц mple(1+cosj) Dp]/[1-e(1+cosj)/h] FпDр={[(mp /(1+mц2)0,5] le(1+cosj) Dp}/[1-e(1+cosj)/h] Для z пластин (jк+0,5b) 0 LцDp=z[ò½FцDрr dj½+ò½FцDрr dj½] B (jк+0,5b) 0 LпDp=z[ò½FпDр e sinj dj½+ ò½FпDр e sinj dj½] B Приближённо: LцDp@mц mpleR p lg(pн/p)k0,528101,24e/h+1,4 LпDp@ mple2 p lg(pн/p)k0,291101,175 e/h+1,325 NцDp@mц mpleR p n0 lg(pн/p)k0,528101,24e/h+1,4 NпDp@ mple2 p n0 lg(pн/p)k0,291101,175 e/h+1,325 Nтр@ Nц.и.+ Nп.и. + NцDp+ NпDp 29-30. Вопрос 33
35. Определение углов открытия и закрытия всасывающего и нагнетательного окон. b=2p/z; j0=(1¸2)b; j2=(0,5¸1,5)b jвс=p-b/2 s=pq/p1=(Vm/Vq)n=(fmax¢/fq)n n=ln(pн /pв)/ ln(pн /pв)-ln(Tн /Tв)
rq=2e’cosq’+[(e’)2cos2q’+r02-(e’)2]0,5 q’=q-p
fq=p(rq2-r12)/z jн=jсж+b/2. Определение мощности. Ne=Nсж+Nг+Nтр Мощность, затрачиваемая на сжатие. Nсж=pвVmn/(n-1)[(pн/pв)(n-1)/n-1]l¢ n=ln(pн/pв)/[ln(pн/pв)-ln(Tн/Tв)] l¢=1-a¢[(pн/pв)1/n-1]; a¢=Vз.о./Vm Мощность, затрачиваемая на трение и гидродинамические потери. Nтр=(0,015¸0,02)Ne Nг=Nбл+Nк Расчет потерь мощности в безлопаточном пространстве, Nбл. r0=[r22+(r1+d)]/2; e¢=[r22-(r1+d)]/2 r=r0-e¢cosq uвс=uII II ср=K2u2 uн=(0,63¸0,69)u2
t=[rж(r2+x)uqсрlг]/(8Rг) 0£x£h lг=0,11[Kэ/(4Rг)+68/Re]0,25 Kэ»0,08 мм (для корпуса, покрытого ржавченной) Rг=hb/(2h+b) Re=4uqсрRгrж/mж H 2p P=òtbdx M=òP(r2+h/2)dq 0 0 M=Mв+Mн+MI+MII
Обозначим:
Обозначим:
Nбл=Mw/1000, кВт Расчет потерь мощности в колесе, Nк. Геометрическое подобие. 2. Гидродинамическое подобие: Eu, St, Fr, Re. Особенности профиля зубьев скбк Винты могут иметь большое число заходов, но чаще в практике применяют число заходов, равное 4 на ведущем и 6 на ведомом-условно обозначается как 4/6. Эта схема позволяет иметь достаточно жесткие валы роторов коапрессора при одинаковых внешних диаметрах винтов. Ввиду необходимости соблюдения малой величины зазоров между винтом и корпусом жесткость валов должна быть такая, чтобы прогиб ротора не превышал 0.25 зазора между винтом и ротором
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 913; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.01 с.) |