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就螺杆空压机而言人们对其认知可能流于表面,真正的内部结构了解的确少之又少,下面向大家介绍一下其内部三个重要的结构参数
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一:内容积比! z2 S* Y1 b& g7 Q8 ~% E
在螺杆空压机设计中,虽然用内压力比来表示空压机的运行工况较为方便,但一般不把内压力比看成是空压机的基本设计参数,在
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描述螺杆制冷空压机和螺杆工艺空压机时,一般都用内容积比而不用内压力比。这是因为内容积比是固定不变的空压机结构参数,取决! w7 p# p5 \" S9 }: f
1 d8 q; o& j/ P7 _ b& f; P于空压机本身吸排气孔口的固有位置,而内压力比还与被压缩气体的性质有关。只有被压缩介质总是同一种气体时,例如在螺杆空压机' v, A4 u D3 e7 ]8 H. C3 ], X% L
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中,才可用内压力比作为空压机的设计参数。6 r6 F5 O: a1 s# a3 d6 c
二:齿顶速度和转速- @5 l1 V; @' s! Y4 K# k/ i/ `
转子齿顶圆周速度是影响螺杆空压机尺寸、重量、效率及传动方式的一个重要因素。习惯上,常用阳转子齿顶圆周速度值来表征。
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# y2 k- `( I4 n& k显然,提高齿顶速度,空压机的重量及外形尺寸指标均将得到改善。另外,提高齿顶速度后,通过空压机各间隙处的气体相对泄漏量将 G7 T* u# _* [& H! x$ f3 T/ c
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会减少,同时也就提高了空压机的容积效率和绝热效率。与此同时,它使气体在吸排气孔口及齿间容积内的流动损失、转子摩擦鼓风损
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. T w2 m- v3 C% I' p8 Y; o: }失、喷油机器的击油损失相应增加,致使绝热效率降低。从理论上讲,只在某一最佳齿顶速度下,总损失最小,其时空压机效率取得最, L z w3 v. i1 T) v2 d
5 t! k& L# w7 q7 W# T高值。实际上,最佳齿顶速度的具体数值受众多因素的影响,它与转子型线、运行方式、压力差、压力比、排气量、气体性质、间隙等1 O: D+ o, k1 A; b6 w! A' p7 E6 [& u
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因素有关。此外,机器结构、气体流动表面的粗糙度等也对最佳齿顶速度值有影响。所以,它常处于某一定范围之内。
3 O8 ~, H8 y: t. J 三:转子直径和长径比
: a$ S Q6 P5 J' g. \ 转子直径是关系到螺杆空压机系列化和零件标准化、通用化的一个重要参数。确定转子直径系列化的原则是:在最佳齿顶速度的范9 t/ ^0 o: d0 T. Y
+ w* X2 s" o# K9 m围内,以尽可能少的转子直径规格数来满足尽可能广泛的排气量范围。长径比是指转子的工作段长度与阳转子直径的比值。由于螺杆空/ s0 w7 ^; A& M+ Z. b! }* @
, g& |& T, u- o' U. U# D+ A压机的排气量与转子直径的平方成正比,使得相邻系列转子直径的排气量数值差别较大,特别是在转子直径较大时尤为显著。为此,在
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! b- S: K( X* l& o4 q- k% u* K各转子直径下,通常采用多个长径比,以变化排气量范围,以便使相邻系列转子直径的排气量交错相接。- x3 O9 Y( b, k' f
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