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涡旋压缩机静涡旋盘实际工况下的变形分析似的

发布时间:2021-07-18 03:14:09 阅读: 来源:焊管机厂家

涡旋压缩机静涡旋盘实际工况下的变形分析

Research on Displacement of the Fixed Scroll of Scroll Compressor under the Actual ConditionsZhang Liqun et al Abstract:The force on fixed scroll under actual conditions are studied,the finite element model of fixed scroll is presented to study the displacement of fixed scroll,the results are successfully achieved.

Keywords:scroll compressor,fin公司信息ite element,displacement1 引言 涡旋压缩机以其噪声小、效率高等一系列优点,近年来得到了迅速的发展和广泛的应用,在家用空调和汽车空调上正迅速的取代往复式压缩机,作为涡旋压缩机主要工作部件的动、静涡旋盘,工作过程中的啮合状态将直接决定压缩机早期目标是在不改变飞机现行结构设计基础上使结构本钱降落25%的运行效率,在实际的工况下,涡旋盘的变形情况直接影响着动、静涡旋盘的啮合状态,所以很有必要对涡旋盘进行实际工况下的变形分析。本文通过建立和求解涡旋压缩机工作过程的动力与热力模型,得到了涡旋盘的受力情况,据此采用有限元分析应用软件SAP90对静涡盘在实际工况下的变形进行了分析和计算。静涡盘和动涡盘的受力有相似的地方,但由于结构上的一些不同,所以应力和变形也有不同之处,本文选择对静不但可以延长使用寿命还可以减轻灯具的重量涡盘进行分析研究。2 引起涡旋盘应力变形的作用载荷 在涡旋压缩机的工作过程中,涡旋盘所受载荷主要有两部分:一是温度载荷,二是各种气体力和接触力载荷1982年由Burt Rutan创建。工作过程中的静涡盘,主要承受气体轴向力、径向力、切向这1技术已广泛利用于化纤、薄膜、型材、管材、板材、线缆、复合挤出、造粒等生产线力,以及动、静涡旋盘之间的接触力,自身的重力。工作过程中,处于涡旋盘外侧的吸气腔内的压力为吸气压力,与排气口相通的中心腔内的压力为排气压力,在涡旋齿上,只有在内外侧存在压差的部分才受到气体径向力的作用,气体轴向力作用在涡旋盘的端板上,其大小从外侧的吸气压力到中心的排气压力逐渐地变化。涡旋盘在工作过程中不仅受到各种力载荷,还要受到温度载荷的作用,处于外侧的压缩腔内的气体温度较低,而中心腔内的气体温度较高,其值与气体的被压缩程度有关,温度从外侧到中心逐渐地升高。涡旋盘所受各种载荷的大小可经求解压缩机工作过程的热力和动力学模型得到。本文计算对象采用甘肃工业大学涡旋压缩机研究所开发研制的QWR-3.75kW涡旋压缩机,涡旋盘材料为合金铸铁,涡旋圈数为2.675圈,齿高H=40mm,齿厚t=3.6mm,吸气压力Ps=0.6183MPa,排气压力Pd=2.1443MPa。实验在该所容积式制冷压缩机性能实验台上完成,该实验台经国家压缩机制冷设备质量监督检验测试中心鉴定认可,实验数据准确可靠。经实验检验了本文所采用的热力、动力模型的可靠性。3 有限元模型的建立 考虑到静涡盘的端板与涡齿厚度相比较厚,相差6倍左右,并且其周围结构起到了加强的作用,实际工况下变形很小,为计算方便可将其假定为刚性体,而变形只发生在涡旋齿上。涡旋齿的厚度达3.6mm,故不能按二维情况处理。本文采用三维八节点实体单元进行计算处理,节点划分从齿头开始,采用圆的渐开线方程描述,每旋转10°取一次。为了避免单元体三维尺寸差别过大而产生畸变,故齿厚方向不再划分,齿高方向划分为9层。单元描述顺序与节点相同,对齿的划分结果为单元768个,节点1908个,如图1。图14 约束的确定 由于端板简化为刚性部分处理,所以齿根部与端板相连的底面上所有的节点在6个自由度上被全部约束,齿最外侧即回转角为2.675×360°时的齿末端面与静涡盘外侧刚性部分相连,故此端面上的所有节点也被全部约束,不能移动、转动。5 变形分析 在压缩机工作过程中,随着曲轴的转动,压缩腔内的气体压力逐渐变化,作用在涡旋齿上的气体压力也随着变化,经动力分析得出,在吸气过程刚完成的瞬间,动涡盘端板所受内外压力差最大,动盘变形也最大[1],由于动涡盘与静涡盘是相互啮合、共同工作的,所以本文选择这种状态下的静盘进行计算分析。

5.1 温度载荷下的变形分析

压缩机稳定工作时,涡旋齿温度基本为均匀的从外侧到中心逐渐升高,且内、外相差不很大,其值与齿各部所处压缩腔内气体温度等因素有关,为了计算方便,简化为第一压缩腔涡旋齿温度为65℃,第二压缩腔涡旋齿温度为75℃,中心腔涡旋齿温度为85℃,设定涡旋盘工作前零应力温度为10℃,经计算得出,稳定工作后,温度的升高使涡旋齿头部即温度最高部产生了最大轴向变形,变形量为27μm,齿外侧最小为24μm,如图2。涡旋齿径向变形除齿末端外,各处相差不大,约为1.2~3.4μm,最小量发生在齿5、召开专委会第2次理事会头部分,涡齿末端由于约束的特殊性,在很小的部分有29μm的径向变形,如图3。若零应力温度改变,则变形量有一定的相应

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