罗茨风机转子建模软件_罗茨风机
罗茨风机转子建模软件:一种罗茨风机转子组件的制作方法与工艺
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本发明属于航天风机领域,涉及一种罗茨风机转子组件。背景技术现有技术中罗茨风机转子一般为转子和轴经过热套、冷压结合的工艺组装而成,转子轴为碳素钢或高强度合金钢,转子一般为高强度铸铁,必要时采用不锈钢;小型转子可以采用转子和轴一体成型的结构,采用高强度球墨铸铁铸造。现有罗茨风机转子均为金属材料,转子与转子、转子与外壳体件间隙精密度较高,即使有较小的外来物或配合接触,金属零件间也会产生硬性损伤或刚性磨屑,刚性磨屑逐渐积累,迅速恶化工况,产品很快出现卡滞现象,影响产品的稳定运行。发明内容本发明提出一种罗…
该技术已申请专利,请尊重研发人员的辛勤研发付出,在未取得专利权人授权前,仅供技术研究参考不得用于商业用途。
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罗茨风机转子建模软件:与“如何用UG画罗茨鼓风机转子的三维图形?”相关问答
回答:
CAD三维绘图
首先你要知道,只有你在三维状态才能直观的看出图形是三维的
你可以把视图切换成轴侧图,也可以用动态观察器,还可以导航器
创建面域
REG
创建边界,包括创建闭合多段线和面域
BO,-BO
使用平面和实体、曲面或网格的交集创建面域
SEC
创建实体填充的三角形和四边形
SO
坐标
UCS
坐标设置
UC
拉伸(实体)
EXT
旋转(实体)
REV
圆柱体
CYL
棱锥体
PYR
楔体
WE
圆环(三维)
TOR
创建三维实体网格
3D
创建二维实体面
SO
创建三维面
3F
扫掠
sweep
放样
loft
三维多段线
3P
三维阵列
3A
三维对齐
3AL
三维缩放
3S
三维移动
3M
三维旋转
3R
剖切
SL
将三维对象(例如多边形网格、曲面和实体)转换为网格对象
SMOOTH
降低网格平滑度
LESS
提高网格平滑度
MORE
优化网格
REFINE
分割网格
Split
导航器
shift+w
三维动态观察器
ORBET
3DO
消隐
HI
罗茨风机转子建模软件:罗茨风机——容积式风机建模
软件版本:Solidworks2021(可编辑,包含参数)
文件大小:9.03MB(包含三维模型文件20个,下载积分 : 100)
本模型为罗茨风机——容积式风机建模,SOLIDWORKS18版本;罗茨风机属容积式风机,叶轮端面、风机前后端盖。原理是利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,更适用于低压力场合的气体输送和加压系统,也可用作真空泵等。
罗茨风机转子建模软件:罗茨鼓风机扭叶转子的三维建模及数控加工
罗茨鼓风机作为一种气源设备广泛应用于各种工业领域,其核心部件叶轮转子的形式直接影响鼓风机的性能.三叶扭叶转子罗茨鼓风机是一种先进的新型鼓风机,具有气体脉动性小、振动小和噪声低的特点;但由于转子曲面形状比较特殊,对几何特性、加工方法的定量分析研究不足,其加工普遍存在质量与效率不高的问题.数控加工法是近年来国内外推广采用的扭叶转子加工方法,包括四轴数控机床的数控加工方法、五轴旋风式铣削加工方法、四自由度无瞬心截面包络铣削方法、数控刨削加工方法等.为提高三叶扭叶转子的加工质量和生产效率,本文针对其曲面特征,提出了一种在所设计的四轴专用数控试验台[1]上铣削加工的方法.即运用Pro/E对三叶扭叶转子进行三维建模,通过数控铣削的方法,在四轴专用数控试验台上用生成的NC代码进行加工.1扭叶转子三维建模图11/3端截面型线Fig.1Endsectionlineof1/31.1扭叶转子的端截面型线所要加工的扭叶转子端截面型线采用的是内外圆弧加摆线的型线,即转子的端面型线由3个周期相同的轮廓曲线组合而成,考虑到对称性,只取转子端截形的1/3进行分析,1/3端截面型线如图1所示.转子节圆半径为r,内外圆弧半径为rr.内圆弧C4的圆心在(0,r)处,半径为rr,可得到内圆弧C4的曲线方程为:x0=rrsiny0=r-rrcos(075){z0=0(1)摆线C5的曲线方程为:x0=2rcos(+30)-rcos2y0=2rsin(+30)-rsin2(030){z0=0(2)外圆弧C6圆心在(rcos30,rsin30),半径为rr,可得到外圆弧C6的曲线方程为:x0=rcos30+rrcosy0=rsin30+rrsin(30105){z0=0(3)外圆弧C1、摆线C2、内圆弧C3和外圆弧C6、摆线C5、内圆弧C4关于Y轴对称,建模时用镜像功能就可创建.1.2扭叶转子的Pro/E建模在Pro/ENGINEERWilefire3.0中,首先建立扭叶转子的端截面型线的螺旋线.由已建型线方程,用“从方程”、“插入基准曲线”方法创建外圆弧C6、摆线C5、内圆弧C4三条曲线,再用镜像和轴陈列方法画出整个端截面型线.螺旋线也是用从方程插入基准曲线的方式建立,在方程的记事本中输入如下方程:r1=42/*图1所示的r1rr=2*r1*sin(pi/12*180/pi)/*图1所示的rrr=r1+rrtheta=30+t*60/*60为螺旋线的旋转角度,30为旋转的起止角度;t为0-1间的变量z=t*115/*z为螺旋线的高度theta要加30度的目的是使螺旋线的起点刚好落在端截面的型线上,因为,下一步建模用到可变截面扫描,它要求扫描轨迹必须落在截面轮廓上.在可变截面扫描选择扫描轨迹时要以转子轴线为“原点”,以螺旋线为“链1”,即要先选择轴线,再选择螺旋线,在参照水平/垂直控制中要选择“X轨迹”,在“选项”中选择恒定剖面.可变截面扫描的结果如图2所示.图2可变截面扫描Fig.2Variablesectionscanning2刀具轨迹生成2.1圆弧插补图3圆弧插补Fig.3Circularinterpolation为进一步提高圆弧插补精度和插补运算速度,对基于时间分割的DDA圆弧插补法[2]进行了改进.如图3所示,加工圆弧P1Pn为逆圆弧,半径为R.圆弧插补动点Pi(xi,yi)的坐标为:xi=Rcosi,yi=Rsini.设逆圆弧恒定进给速度为F,插补周期为T,则每次插补的进给步长f=FT.圆弧上Pi+1(xi+1,yi+1)点为Pi(xi,yi)点之后的新插补动点,则弦长PiPi+1
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