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螺杆紧缩机转子空地调整办法与进程

时刻:2019-09-16 17:33来历:德耐尔OPE 作者:Denair
螺杆紧缩机 (本文首要谈论的是工艺螺杆紧缩机和干式无油螺杆紧缩机)轴承、轴封等零部件的检修与离心式紧缩机大致相同,其检修中心要害在于经过同步齿轮完成对阴、阳转子啮合空地比率调整与操控。螺杆紧缩机阴、阳转子实践上便是一对彼此啮合的斜齿轮,因而

  螺杆紧缩机(本文首要谈论的是工艺螺杆紧缩机和干式无油螺杆紧缩机)轴承、轴封等零部件的检修与离心式紧缩机大致相同,其检修中心要害在于经过同步齿轮完成对阴、阳转子啮合空地比率调整与操控。螺杆紧缩机阴、阳转子实践上便是一对彼此啮合的斜齿轮,因而,将同步齿轮与螺杆转子作为一个全体零件进行考虑,以齿轮传动中共扼齿轮啮合理论为根底,经过改动阴、阳转子间的初始相位角,然后完成螺杆紧缩机转子啮合空地比率的调整。

 

新闻资迅、技能支持
 

 

  空地规划

 

 

  螺杆紧缩机作业时,电机驱动转子高速滚动,而紧缩机机壳的两个端面是中止件,它们之间必定存在必定的端面空地,而跟着螺杆紧缩机功率的增大所需调整的端面空地也会增大。螺杆紧缩机转子在装置时很重要的一步便是调整排气端面空地,调大会减小紧缩机排气量,调小简单导致转子与排气端面发生冲突。所以,螺杆紧缩机排气端面空地巨细是规划者依据工程实践经历确认的。

 

  一般螺杆紧缩机排气端面空地是依据紧缩机功率的巨细、工作工况、转子及其缸体的资料等要素归纳决议的。只需保证螺杆紧缩机排气端面空地在必定的范围内变化,就能保证紧缩机正常工作。

 

螺杆紧缩机转子空地调整办法与进程
 

 

  转子工作特色

 


  螺杆紧缩机转子齿面首要用于紧缩气体,由阴、阳两根转子的齿槽彼此啮合构成多个作业腔。关于工艺螺杆紧缩机和干式无油螺杆紧缩机,其间的阴、阳转子作业进程中并不直接触摸,两转子间的动力传递是经过同步齿轮进行的。螺杆转子端面齿形除满意共轭啮合和便于加工外,还有必要具有小的走漏三角形和较大的面积利用系数以及较高的容积功率等。所以,螺杆紧缩机的转子型线首要由直线、摆线、圆弧、椭圆及抛物线等多段曲线首尾相切组成。螺杆紧缩机更重要的是转子端面型线,转子型线的好坏决议了螺杆紧缩机功用的好坏。

 

 

  理论依据

 

 

  工艺螺杆紧缩机和干式无油螺杆紧缩机啮合空地靠同步齿轮进行操控。同步齿轮的自动、从动齿轮与其对应的为阳、阴转子具有相同的节圆。因为自动齿轮与阳转子是靠键衔接的,可将它们看作一个全体齿轮。但是从动主齿圈及背隙齿圈都套在轮毂上,当轮毂与阴转子经过键衔接好后,两齿圈相关于轮毂及阴转子仍具有可调性。

 

  关于一对特定齿轮副,当中心距必守时,齿轮副啮合侧隙是由齿轮本身特性参数决议的。相同,关于螺杆紧缩机阴、阳转子啮合而言,在疏忽轴承游隙对中距离细微影响的情况下,螺杆转子啮合总空地也为定值。在修补进程中,对螺杆紧缩机啮合空地进行调整时,坚持阴转子不动,微调从动齿轮圈,即经过改动同步齿轮的从动齿轮圈与阴螺杆转子上轮毂之间的定位销的方位,使阴、阳螺杆转子啮合初始相位角发生细微的改动,从而完成对螺杆转子节点上的追逐面空地和非追逐面空地进行再分配。

 

 

  施行进程

 

 

  松开从动齿轮圈与轮毅之间的紧固螺栓及定位销,使其灵敏可动。经过盘车使阴、阳转子严密触摸,精确丈量出阴、阳转子啮合的总空地。用期望的空地值与总空地算出追逐面空地的差值,然后经过盘车将与追面空地差值持平或附近的塞尺夹在阴、阳转子的追逐面啮合区间。在调整时可用铜棒击打同步齿轮上的螺杆,直到塞尺被压紧中止。

 

  将从动齿轮圈转到与自动齿轮刚好啮合的方位,留心如有必要可将齿轮侧隙完全放置在啮合齿的一侧,并拧紧从动齿轮圈与轮毂之间的紧固螺栓。抽出阴、阳转子间的塞尺,此刻的空地即为阴、阳转子齿面啮合空地,但为保险起间,需求一边盘车一边用塞尺逐个查看,并仔细丈量转子各部位的啮合空地。

 

  螺杆OPE的阴、阳转子啮合总空地较大,所以其设备空地比率的可调起伏就大。一般来说,螺杆紧缩机空地比率应操控在0.8~1.2丝之间。其实,螺杆紧缩机高速滚动时,因为齿形的热变形及齿轮齿面的磨损等要素,追面空地趋向于减小,非追面空地趋向于增大。为保证紧缩机长时刻牢靠工作,修补时将追面空地调大一点,非追面空地调小一点,使追面空地与非追面空地的比值位在1.0~1.2之间更为合理。

 

  螺杆紧缩机啮合空地的调整,是整个修补中为之要害的一步,直接关系到螺杆紧缩机能否正常工作,是一项难度较大的作业,有时需求重复调整才干符合要求。上述不同于传统思路,选用逆向思维,预先给定转子的初始相位,然后调整从动齿轮圈与自动齿圈啮合空地并用紧固螺栓固定。正常情况下,这种办法可以直接得到符合要求的螺杆紧缩机啮合空地,削减了重复丈量空地和调整从动齿圈的时刻,有效地缩短了修补周期。

 

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作者:德耐尔@德耐尔OPE  OPE修订日期:2019-09-16
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