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罗茨风机转子渐开线_罗茨鼓风机

时间:2021-07-30 09:16  来源:万豪原创

罗茨风机转子渐开线:罗茨鼓风机叶轮渐开线的计算公式_罗茨风机

  1、铸件用树脂砂工艺铸造,由山东轻工机械厂铸造车间生产,锦工风机铸件质量有充分的保证。

  2、叶轮严格按照渐开线理论设计,并在计算机上仿真模拟,装机前要做多次转动平衡实验,充分保证了渐开线的啮合特性,有效的降低了泄漏,提高了效率。

  3、机壳、墙板由高精度数显坐标镗床加工,精度高,质量稳定。

  4、进排气口采用螺旋结构并加装消声器,使进、排气脉动平缓,震动小,噪音低。

  5、润滑采用主、副油箱溅油润滑,不但使润滑更加可靠,并且解决了脂润滑的许多缺点,有效的提高了轴承使用寿命。

  6、密封结构合理,油气不能进入机壳,因此,输出空气清洁,不含油脂。

  7、轴承、三角带采用进口件。轴承为日本制造,三角带为美国制造。

  8、风机齿轮采用20CrMnTi经渗碳处理,磨削加工,精度达五级,齿面更耐磨,能明显降低齿轮噪音。

  9、锦工罗茨风机标配电机为山东华力电机集团股份有限公司生产,质量稳定可靠。

  10、锦工罗茨风机出厂前都经过了48小时的试运行,调试合格才能发货,保证了罗茨风机出厂的质量。

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  罗茨鼓风机叶轮加工技术研究现状罗茨鼓风机叶轮渐开线数控加工的等误差逼近点计算方法中指出直线及阿基米德螺旋线逼近渐开线的两种方法。节点计算过程简单,并且可以保证每隔程序段上的误差相等。

  目前对罗茨鼓风机三叶渐开线叶轮数控刨削加工技术的研究居多。

  1、罗茨鼓风机叶轮渐开线数控加工的等误差逼近点计算方法中指出直线及阿基米德螺旋线逼近渐开线的两种方法。节点计算过程简单,并且可以保证每隔程序段上的误差相等。

  2、数控加工罗茨鼓风机叶轮渐开线型面的坐标计算中指出:找到一个以叶轮端面渐开线上任意点的啮合角为变量的加工叶轮渐开线型面的刀具圆心方程式,根据该方程式可以比较方便地计算出加工叶轮渐开线型面的刀具圆心方程式,根据该方程式可以比较方便地计算出加工叶轮渐开线型面的的刀具圆心的各点坐标。

  3、数控刨床加工罗茨鼓风机转子的研究介绍了改造刨床所用数控系统的功能配置,以及对牛头刨床和龙门刨床改造的方法;

  4、罗茨风机基于IPC的刨床CNC系统,小型龙门刨床数控改造的方法是将手动调节刀架变成由步进电动机驱动的数控刀架,Z轴步进电动机控制刀架在垂直方向的移动,X轴步进电动机控制刀架在水平方向的移动。

  5、罗茨风机凹面、凸面弧曲线和摆线组合三叶转子的几何特性和齿型特征。通过几何分析,对该齿廓的加工进行了研究,显示除了刀具轨迹,确定了刀具和工件之间的接触特性。通过识别刀具的距离与刀具的安装角度,突出研究了控制加工齿廓的加工参数之间的关系。

  罗茨鼓风机叶轮加工技术研究现状山东锦工重工机械有限公司专业生产制造各类罗茨风机、罗茨真空泵、MVR蒸汽压缩机、回转风机等设备,承接气力输送系统工程,生产旋转供料器、仓泵、料封泵、旋转阀等各类气力输送设备,综合以上所讲如有遗漏或问题欢迎咨询锦工客服或来电咨询。

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罗茨风机转子渐开线:罗茨鼓风机渐开线型转子的改进分析.doc

  罗茨鼓风机渐开线型转子的改进分析.docEvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..罗茨转子是罗茨鼓风机(Rootsblower)、罗茨真空泉(Rootsvacuumpump)和罗茨增压器(Rootssupercharger)等PI转式流体机械的要害部件。按型线布局不一样,罗茨转子通常分为三类:圆弧型、摆线型和渐开线型。摆线型因面积使用系数较低而很少使用[1]:圆弧型因转子齿顶密封功能差、容积功率低难以广泛使用[2];传统的渐开线型描绘加工便利,密封功能好,但型线干与问题制约了面积使用系数的进步。此外,因为罗茨转子与壳体间构成的基元容积与进、排气「I连通呈周期性改变,构成流量和压力脉动,并发生气动噪声,是影响此类流体机械功能的主要要素。文中提出了一种渐开线型线的改善办法,可以进步罗茨转子的面积使用系数,并对传统和改善的三叶渐开线型线转子的流脉动进行了比拟剖析。1转子型线参数的核算剖析为了便于对转了型线进行比拟,以罗茨增压器中的转子布局为例,别离对传统渐升?线转子和改善后的转子进行核算和剖析。给定描绘参数:直叶转子,转子头数Z=3,外径O=74mm,长度L=130mm,中间距A=50.8mm,进口温度298K,出口温度303K,转子转速u)=100兀rad/s,进、排气II压比£=pd/ps,按£=1.2、1.4、1.6三种状况进行剖析。如图1所示,在传统的渐开线型线中,渐开线与相邻的齿顶销齿圆弧及齿根销齿圆弧(EF)相连,以包管两转子啮合进程中,型线始终保持共貌运动。E1传统渐开线转子型跋这种型线布局约束了面积使用系数的进步,加工难度也较高。经过改善,将齿顶的销齿圆弧转化为一段极短的销齿弧,减小渐开线基圆,齿根销齿圆弧(EF段)随之作相应调整,使渐开线长度添加,叶轮截面积减小,然后进步转子的面积使用系数(图2)。描绘参数见表1°E2改进渐开线转子型线表1转子型线参敏对比参数/单位符号传统型线改进型线基圆半径/mm22.1518.53销齿圆弧半径/mm11.6齿顶圆弧半径/mm37齿根圆弧半径/mm—6.8节圆压力角/rad0.51100.7532渐开线终点半径/mm32.6737渐开线终点压力角/rack0.82561.04631.1面积使用系数面积使用系数是转子截面上转子与壁面所容纳的空气面积与容腔面积的比值,它表明容腔的有用使用程度。传统渐开线转子的面积使用系数按下式核算[4]:zl=1-由上述数据核算得入=0.4960。而关于改善的渐开线型线,可以按描绘核算所得的参数值进行积分,或按文献[4]中的办法进行建模剖析。传统型线转子为了到达较高的面积使用系数,在描绘中选用较高的径距比(即[5],而按给定的转子参数,在径距比不变的状况下,可得面积使用系数&0.5140。1.2重合度在渐开线啮合传动中,重合度是衡量传动连续性、传递载荷均匀性的重要目标。在罗茨转子作业中,重合度反映了转子型线的理论啮合状况。山文献⑹可知:匕=-tana)+&(tana?-tana)](2)其间Z1=Z2=3,a1=a2=at,a,=ae°燃1中给定数据核算,可得传统渐升线转子的重合度ca=0.4998,而改善后的转子重合度8=0.7551。2回流压力及流量的脉动剖析在罗茨转子运动进程中,转子与壁面构成了基元容积。当低压

罗茨风机转子渐开线:罗茨鼓风机转子渐开线型线设计与加工

  渐开线形转子是罗茨系列鼓风机的核心组件,在风机制造和使用中,转子的加工精度直接影响到风机的使用性能.针对两叶转子,在极坐标下利用渐开线形成原理提出了另外一种设计方法,即取渐开线段上有限参

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罗茨风机转子渐开线:罗茨鼓风机转子渐开线型线设计与加工_1

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