Анализ колебаний температуры деталей бессмазочной квазиизотермической компрессорной ступени

Проведение численных исследований температурных полей цилиндрической части рабочей камеры тихоходной ступени. Методика расчёта рабочих процессов. Скорость изменения температуры стенки. Малая амплитудная величина циклического изменения температуры деталей.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 383,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ колебаний температуры деталей бессмазочной квазиизотермической компрессорной ступени

В.Л. Юша, С.С. Бусаров

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация

В работе представлены результаты численных исследований температурных полей цилиндрической части рабочей камеры тихоходной ступени. При теоретических исследованиях использована разработанная методика расчёта рабочих процессов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость изменения температуры стенки на порядок меньше чем у быстроходных ступеней. Таким образом, исследуемые ступени имеют повышенную долговечность деталей, обусловленную низкой средней температурой деталей, малой амплитудной величиной циклического изменения температуры деталей и малой скоростью изменения температуры деталей.

Ключевые слова: рабочий процесс поршневого компрессора, усталость материала, пластическое деформирование

температура деталь тихоходный цилиндрический

Одной из отличительных особенностей функционирования поршневого компрессора является периодическое изменение давления и температуры рабочего газа в цилиндре [10]. Как известно, циклические механические и тепловые воздействия на элементы конструкции приводят к накоплению в них внутренних повреждений, которые принято характеризовать общим термином усталость материала и которые могут существенно влиять на прочностные характеристики материалов, а в итоге на долговечность и надёжность работы всей компрессорной ступени [1,4]. Циклическое пластическое деформирование сначала в одном, а затем и в обратном направлении сопровождается некоторыми разрушениями, происходящими в микроскопических объёмах конструкционного материала. Возникающие при этом микротрещины постепенно растут и частично сливаются от цикла к циклу. Более длинные трещины растут быстрее, а значительная часть наиболее мелких трещин прекращает свой рост вскоре после своего зарождения. В итоге слияния нескольких микротрещин раньше или позже возникает магистральная трещина, которая в начале видна лишь од микроскопом, а затем по мере развития - невооружённым глазом. Иногда образуется сразу несколько магистральных трещин [1,2,4,6,7], стадия развития магистральной трещины может иметь длительность, соизмеримую или даже превосходящую длительность стадии предварительных повреждений [8]. Как отмечается в источниках [1,4], циклическая нагрузка однозначно приводит к разупрочнению металлов и сплавов.

При этом на скорость разупрочнения материалов могут влиять такие факторы, как амплитуда и скорость циклического изменения температуры материала, средняя величина температуры материала, теплофизические свойства конструкционного материала и геометрические параметры деталей, в том числе кривизна цилиндрических поверхностей [3]. При интенсификации процессов теплопередачи через стенки рабочей камеры ступени каждый из указанных выше факторов может оказаться существенным. Результаты исследования нестационарных быстропеременных циклических процессов теплопередачи через стенку рабочей камеры ступени быстроходного поршневого компрессора со стандартными соотношениями основных конструктивных параметров показал, что при расчётных режимах работы средняя температура стенки цилиндра, её амплитудное циклическое изменение и скорость изменения температуры таковы, что не влияют существенным образом на изменение прочностных характеристик конструкционного материала [10, 12].

При существенном увеличении отношения хода поршня к диаметру цилиндра (до 10…100), увеличении времени цикла (до 0,1…2,0 с) и отношения давления нагнетания к давлению всасывания (до 25…100) амплитудное циклическое изменение температуры рабочего газа в цилиндре и средняя температура нагнетания могут заметно отличаться от рассмотренных ранее [10,12,13], что не может не отразиться на температурном состоянии деталей, формирующих рабочую камеру. Соответственно, основной задачей настоящей работы стал анализ температурного состояния длинноходовой тихоходной ступени поршневого компрессора при внешнем охлаждении цилиндра.

Расчётная схема объекта исследования представлена на рис. 1. Расчётный анализ длинноходовой тихоходной ступени проводился при следующих условиях однозначности: геометрические условия - диаметр цилиндра - 0,02 м; ход поршня - 0,2 м; граничные условия - температура охлаждающей среды - 293К, коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности рабочей камеры - 20…2000 Вт/м2*К; физические условия - сжимаемый газ - воздух; начальные условия - начальная температура газа - 293 К, давление всасывания - 0,1 МПа.

Рисунок 1 - Расчётная схема длинноходовой тихоходной ступени поршневого компрессора

Определение нестационарных граничных условий на внутренних поверхностях стенок рабочей камеры ступени производятся путем расчета рабочего цикла ступени поршневого компрессора с использованием математической модели рабочих процессов этого цикла, базирующейся на общепринятой системе упрощающих допущений и основных расчётах уравнений, включающих уравнение закона сохранения энергии для тела переменной массы, уравнение массового баланса, уравнение состояния, следствие закона Джоуля для внутренней энергии газа, уравнения расхода газа через клапан и конвективного теплообмена между газом и стенками рабочей камеры. Математические модели компрессорной ступени такого типа классифицируются как модели второго уровня и широко применяются в практике исследования и проектирования компрессоров объёмного принципа действия [5].

Уравнение конвективного теплообмена между рабочим газом и стенками рабочей камеры, используемое применительно к внутренним поверхностям расчётных элементов, формирующих поверхности стенок рабочей камеры, определяет величину нестационарного циклического теплового потока между этими поверхностями и рабочим газом и, следовательно, взаимозависимые процессы теплопроводности через отдельные участки стенок рабочей камеры, параметры состояния рабочего газа и интегральные характеристики рабочего цикла.

Граничные условия на внешней поверхности стенок рабочей камеры носят слабопеременный характер, обусловленный малой амплитудой изменения температуры стенок за время рабочего цикла [5] и практически постоянными параметрами охлаждающей среды. Комплексным параметром, характеризующим условия внешнего теплоотвода, является приведенный коэффициент теплоотдачи бпр, а также температура охлаждающей среды.

В общем случае анализ формирования нестационарных температурных полей в стенках рабочей камере ступени может быть проведён путём решения заданной задачи теплопроводности для системы конструктивных элементов, формирующих рабочую камеру ступени, со взаимозависимыми быстроизменяющимися граничными условиями на внутренней поверхности стенок рабочей камеры, обусловленные характером изменения параметров состояния, поверхностей и теплофизических свойств газа, и с нестабильно изменяющимися граничными условиями внешней поверхности стенок рабочей камеры [9,12]. Разработанная методика расчёта реализована в программном пакете PASCAL.

Входными данными являются следующие величины: температура всасывания; давление нагнетания и давление всасывания; газовая постоянная; теплоёмкость газа; коэффициент теплопроводности; диаметр цилиндра; ход поршня; величина мёртвого объёма (мм); обороты коленчатого вала; характеристики материала из которого сделаны детали, образующие рабочую камеру (плотность; теплоёмкость; коэффициент теплопроводности); толщина стенок; площадь клапана; коэффициент расхода; коэффициенты теплоотдачи на внешних поверхностях по участкам.

Выходными данными являются как функция времени: температура газа; давление газа; объём газа; температура элементов стенок рабочей камеры; масса газа в рабочей камере; тепловые потоки; а также интегральные характеристики: количества тепла отданное или принятое по рабочим процесса; средняя температура нагнетания.

Иинтенсивное охлаждение рабочего газа в тихоходной длинноходовой ступени даёт возможность в одной ступени обеспечивать существенно более высокие отношения давления нагнетания к давлению всасывания [10,13]. На рис.2,3 представлены результаты расчётов температурного состояния стенок цилиндра такой ступени при отношении давления нагнетания к давлению всасывания, равном 70.

Рисунок 2 - Изменение температуры зеркала цилиндра тихоходной длинноходовой ступени поршневого компрессора за рабочий цикл (время цикла - 1 с) при внешнем воздушном охлаждении (бн=20 Вт/м2*К):

1 - верхняя часть цилиндра; 2 - средняя часть цилиндра; 3 - нижняя часть цилиндра

Анализ полученных результатов показал, что для рассмотренного режима работы тихоходной длинноходовой ступени при внешнем воздушном охлаждении цилиндра (рис. 2) амплитудное изменение температуры зеркала цилиндра составляет не более 5 К, а температурный градиент по длине цилиндра не превышает 10К. При этом скорость изменения температуры стенки не превышает 3К/с, что в на порядок меньше чем у быстроходных ступеней [10, 12]. Отметим, что увеличение отношения давлений нагнетания и всасывания приводит к некоторому увеличению амплитудного изменения температуры стенок по сравнению с номинальным режимом. Однако при интенсивном внешнем охлаждении цилиндра (рис. 3) амплитудное изменение температуры стенок не превышает 1,5К, а температурный градиент по длине цилиндра не превышает 3,5К. Кроме того, снизилась и максимальная температура стенки. По сравнению с воздушным охлаждением применение водяного охлаждения позволило понизить максимальную температуру зеркала цилиндра примерно на 10К. Поэтому в целом можно говорить о том, что циклический температурный режим деталей, формирующих рабочую камеру тихоходных длинноходовых поршневых компрессоров, более щадящий, чем у быстроходных поршневых компрессоров.

Рисунок 3 - Изменение температуры зеркала цилиндра тихоходной длинноходовой ступени поршневого компрессора за рабочий цикл (время цикла - 1 с) при интенсивном внешнем водяном охлаждении (бн=5000 Вт/м2*К): 1 - верхняя часть цилиндра; 2 - средняя часть цилиндра; 3 - нижняя часть цилиндра

Таким образом, к уже известным преимуществам длинноходовых поршневых компрессоров по сравнению с быстроходными (низкий уровень шума и вибрации, повышенных ресурс работы, низкая температура нагнетаемого газа) следует добавить и повышенную долговечность деталей, формирующих рабочую камеру и проточную часть в целом, обусловленную низкой средней температурой деталей, малой амплитудной величиной циклического изменения температуры деталей и малой скоростью изменения температуры деталей. Соответственно, это открывает новые возможности в том числе и для применения в таких компрессорах неметаллических конструкционных материалов.

Список литературы

1 Борздыка, А. М. Релаксация напряжений в металлах и сплавах / А. М. Борздыка, Л. Б. Гецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1978. - 256 с.

2 Зарубин, В. С. Прикладные задачи термопрочности элементов конструкций / В. С. Зарубин. - М.: Машиностроение, 1985. - 296 с.

3 Исаченко, В.П. Теплопередача: учеб. для вузов. / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. - 4 - е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоиздат, 1981. - 416 с.

4 Одинг, И. А. Теория ползучести и длительной прочности металлов / И. А. Одинг [и др.]. - М.: Металлургиздат, 1959. - 488 с.

5 Пластинин, П. И. Поршневые компрессоры. В 2 т. Т. 1. Теория и расчёт / П. И. Пластинин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 2000. - 456 с.

6 Третьяченко, Г. Н. Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряжённого состояния / Г.Н. Третьяченко, Л. В. Кравчек. - Киев.: Наука думка, 1985. - 280 с.

7 Третьяченко, Г. Н. Проблемы прочности / Г.Н. Третьяченко, - Киев: Наука думка, 1990. - 256 с.

8 Юша, В.Л Интенсификация процессов теплообмена в рабочей камере бессмазочных компрессоров / В.Л.Юша // Вестник международной академии холода. - 2004. - Вып.4.- С.53-60.

9 Юша, В.Л., Бусаров С.С. Интенсификация внешнего охлаждения бессмазочных компрессоров // Холодильная техника. 2006. №2.С.24-28.

10 Юша, В.Л., Бусаров С.С., Пластинин П.И. Анализ нестационарных температурных полей в стенках цилиндра компрессорной ступени // Омский научный вестник. - 2006. - №5. Вып.39 - С.96-101.

11 Юша, В. Л., Бусаров, С. С., Криницкий, В. И. Исследование процессов теплопередачи в ступени поршневого компрессора при симметричном температурном поле / В. Л. Юша, С. С. Бусаров, В. И. Криницкий // Известия высших учебных заведений. - 2007. - №6. - С.59 - 66.

12 Yusha, V.L. , Den'gin, V.G. , Karagusov, V.I., Busarov, S.S. Theoretical analysis of the working process of the superlow rotary low expense piston compressor with the increased piston stroke / V.L. Yusha, V.G. Den'gin V.I. Karagusov, S.S. Busarov // 8thInternational Conference on Compressors and Coolants, 2013, Papiernicka, Slovakia. Book of abstracts. - p. 22.

13 V.L.Yusha, V.G.Dengin, S.S. Busarov, A.V.Nedovenchanyi, A.Yu. Gromov, The estimation of thermal conditions of highly-cooled long-stroke stages in reciprocating compressors, International Conference on Oil and Gas Engineering, OGE-2015,- p.264-269.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Описание основных деталей и узлов кухонного комбайна: электроприводов, подшипников, муфт, валов и осей, зубчатых и цепных передач. Определение допускаемых контактных напряжений. Геометрические параметры передачи. Проверочный расчет тихоходной ступени.

    курсовая работа [897,1 K], добавлен 10.01.2012

  • Методы стабилизации температуры воздуха в остеклённых блочных теплицах с водяной системой обогрева, где температура воздуха регулируется за счёт изменения температуры теплоносителя с помощью смесительного клапана. Принцип автоматического управления.

    контрольная работа [118,6 K], добавлен 10.09.2010

  • Расчет температурного поля во время сварочных процессов. Определение температуры в начале, середине и конце сварного шва. Период выравнивания температуры. Быстродвижущиеся источники теплоты. Результаты вычислений температуры предельного состояния.

    курсовая работа [99,4 K], добавлен 05.09.2014

  • Анализ методов и технических средств измерения температуры. Общее понятие о температурных датчиках. Построение функциональной схемы измерительного устройства. Расчет элементов измерительной цепи. Принцип действия термопреобразователей сопротивления.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.12.2014

  • Основные сведения о двигателе, описание конструкции компрессора высокого давления. Расчет на прочность рабочей лопатки первой ступени и диска рабочего колеса. Динамическая частота первой формы изгибных колебаний. Прочность деталей камеры сгорания.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.02.2012

  • Особенности выбора электродвигателя, кинематических параметров привода, валов и подшипников редуктора. Методика расчета конической зубчатой передачи быстроходной ступени и цилиндрической зубчатой передачи тихоходной ступени. Правила смазки редуктора.

    курсовая работа [393,0 K], добавлен 29.07.2010

  • Контроль температуры различных сред. Описание принципа бесконтактного метода измерения температуры. Термометры расширения и электрического сопротивления. Манометрические и термоэлектрические термометры. Люминесцентный метод измерения температуры.

    курсовая работа [93,1 K], добавлен 14.01.2015

  • Расчет на прочность рабочей лопатки первой ступени компрессора, диска рабочего колеса компрессора, динамической частоты первой формы изгибных колебаний лопатки рабочего колеса компрессора, деталей камеры сгорания. Опасные сечения и запасы прочности.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.02.2012

  • Определение температуры закалки, охлаждающей среды и температуры отпуска деталей машин из стали. Превращения при термической обработке и микроструктура. Состав и группа стали по назначению. Свойства и применение в машиностроении органического стекла.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.08.2011

  • Наплавка – нанесение расплавленного металла на поверхность изделия, нагретую до оплавления или до определенно температуры. Изнашиваие поверхности деталей – процесс постепенного изменения размеров тела при трении. Способы легирования наплавленного металла.

    контрольная работа [323,6 K], добавлен 26.11.2010

  • Устройство, особенности работы, функциональная схема и анализ системы автоматического регулирования температуры теплоносителя в агрегате витаминизированной муки (АВМ). Оценка зависимости статической ошибки от изменения управляющего воздействия на АВМ.

    курсовая работа [431,8 K], добавлен 16.09.2010

  • Применение ИС программирования КОНГРАФ в работе над проектом регулятора температуры воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Структурная схема алгоритма регулятора температуры горячей воды калорифера, разработка блоков проекта.

    лабораторная работа [819,9 K], добавлен 25.05.2010

  • Погрешность измерения температуры перегретого пара термоэлектрическим термометром. Расчет методической погрешности изменения температуры нагретой поверхности изделия. Определение погрешности прямого измерения давления среды деформационным манометром.

    курсовая работа [203,9 K], добавлен 01.10.2012

  • Расчёт и профилирование рабочей лопатки ступени компрессора, газовой турбины высокого давления, кольцевой камеры сгорания и выходного устройства. Определение компонентов треугольников скоростей и геометрических параметры решеток профилей на трех радиусах.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 17.02.2012

  • Создание системы автоматического регулирования технологических процессов. Регулирование температуры при обработке железобетонных изделий. Схема контроля температуры в камере ямного типа. Аппаратура для измерения давлений. Расчет шнекового смесителя.

    курсовая работа [554,1 K], добавлен 07.02.2016

  • Повышение оперативности управления системой нефтегазового снабжения. Определение температуры вспышки нефтепродуктов на автоматическом приборе. Применение ртутных термометров, термоэлектрических преобразователей. Бесконтактные методы измерения температуры.

    курсовая работа [663,4 K], добавлен 28.01.2015

  • Классификация ДСП (Дуговых сталеплавильных печей). Основные технические и эксплуатационные характеристики ДСП. Технологический процесс электродуговой плавки в печи. Методы измерения температуры. Принцип измерения температуры шомпольным термозондом.

    курсовая работа [4,2 M], добавлен 13.11.2009

  • Предельные допустимые значения для подшипника скольжения с гидродинамическим режимом работы. Определение температуры нагрева охватывающей детали. Схема полей допусков, чертежи соединения и деталей. Посадка внутреннего кольца на вал и наружного в корпус.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 03.06.2014

  • Определение общего КПД привода. Выбор материала и определение допускаемых напряжений, проектный расчет закрытой цилиндрической передачи быстроходной ступени. Выбор материала и определение допускаемых напряжений тихоходной ступени. Сборка редуктора.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.07.2009

  • Расчет размеров футеровки, толщины кладки, температуры на стыке слоев, теплопроводности для рабочего и теплоизоляционного слоев. Построение графиков зависимости температуры стыков. Конструкция доменных печей. Нахождение средней температуры футеровки.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 07.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.