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生產(chǎn)負壓風(fēng)機新型密封材料(YQSM-01)在軸動密封中的應(yīng)用單圓弧

YQSM-01密 封 材 料 介 紹
本廠是秦皇島燕秦納米科技有限公司的直屬企業(yè)。自2005年2月組建以來,以研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)高效、節(jié)能環(huán)保的密封填料為己任,依托燕秦納米科技公司的人才優(yōu)勢,并聯(lián)合大連理工大學(xué)開發(fā)出具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的新產(chǎn)品:YQSM-01高效密封填料。該產(chǎn)品可較好地解決煉油、化工、電力等眾多行業(yè)中的風(fēng)機(泵)、閥門、攪拌器、減速機等設(shè)備的軸密封問題。
傳統(tǒng)的機泵軸的密封,盤根一直占據(jù)主導(dǎo)地位。不論是油寢盤根、還是石墨盤根,都要一根一根地填入機泵的填料箱內(nèi)。然后用壓蘭蓋壓緊,使盤根變形而抱緊軸桿,達到密封目的。盤根密封方式雖然形式單一、材料成本低,但它的壽命短、密封效果差、發(fā)熱量大、摩擦力及功率消耗大;其次是采用軸承壓蓋O型圈密封,雖成本較低,但壽命短,“跑漏油”現(xiàn)象嚴重,維護費用高,且更換O型圈時耗工、耗時。
機械密封是另一種傳統(tǒng)的軸密封方式,雖然有不泄漏、使用壽命長等優(yōu)點。但是它造價十分昂貴,對制造、安裝、使用環(huán)境和維護的精度要求非常高,尤其不適合工藝介質(zhì)中含一定的雜質(zhì)顆;蚝懈g性物質(zhì)。
產(chǎn)品性能
YQSM-01 高效密封填料,是選用多種高分子復(fù)合原材料和納米材料、經(jīng)特殊工藝合成的。它在非工作狀態(tài)下表現(xiàn)為柔軟、無固定形態(tài)的固體物。它綜合了傳統(tǒng)密封方式的優(yōu)點、克服了它們的缺陷、是一種密封性能佳、使用壽命長、綜合費用低的新型密封材料。本產(chǎn)品的實驗室結(jié)果和部分客戶設(shè)備的試用結(jié)果表明它具有下述性能。
1. 密封效果好、無泄漏、不需要冷卻水。
2. 摩擦系數(shù)小、自潤滑性能好,可提高機泵效率(一般為 3 - 5 %)。
3. 不磨損軸或軸套,足以滿足大修周期,不必拆開重裝,即使軸套已磨損,亦可放心填裝,不必更換軸套。
4. 降低噪音,改善了機泵周圍的環(huán)境。
5. 導(dǎo)熱效果好,無需水冷卻或沖洗,可避免介質(zhì)的無謂流失。
6. 化學(xué)穩(wěn)定性強、耐腐蝕,適用于酸、堿及其它腐蝕性介質(zhì)。
7. 對帶有顆粒的復(fù)雜介質(zhì)使用效果同樣良好。
8. 使用壽命長,該填料的年損失量小于10% 。
9. 安裝簡便,無須對安裝人員進行復(fù)雜的培訓(xùn)。
10. 一次安裝,一勞永逸, 維護量幾乎為零。
11. 庫存單一,只需準(zhǔn)備一種填料就可以滿足各種型號機泵的需要。
12. 產(chǎn)品從生產(chǎn)到安裝、使用中,均不出現(xiàn)污染現(xiàn)象,屬于典型的環(huán)保產(chǎn)品。
13. 綜合經(jīng)濟效益高。實驗表明一臺75KW水泵使用本填料,第一年可節(jié)約綜合費用80%,

第二年后每年可節(jié)約綜合費用高達95%。
YQSM - 01 高效密封填料主要由以下原料合成。
1. 高強度聚芳酰胺纖維(美國杜邦公司研制生產(chǎn))
2. 聚丙烯納米纖維(日本日立公司生產(chǎn))
3. 聚四氟乙烯乳液
4. 耐高溫密封劑及潤滑劑
5. 抗氧化劑、還原劑、增強劑、增塑劑

主要技術(shù)參數(shù)
項目

型號 承壓能力MPa 適應(yīng)溫度℃ 線速度m/s 含水量 擊穿電壓V PH 值 熔點 ℃ 適應(yīng)介質(zhì) 備注
YQSM-01a 5.0 -40 — 120 12
摘要:本文介紹一種利用立式銑床工作臺的平移及工件軸心回轉(zhuǎn)的復(fù)合運動銑削大直徑單圓弧線形葉輪葉片的加工方法,給出了有關(guān)參數(shù)計算公式。并進行了實例計算和線形輪廓誤差分析。

關(guān)鍵詞:單圓弧線形;葉輪葉片;銑削工藝;誤差分析

0 引言

單圓弧線形葉輪葉片是鼓風(fēng)機中的關(guān)鍵零件,它的制造方法有焊接、鉚接及硬鋁壓制等。本文介紹一種利用立式銑床工作臺面的平移及工件軸心回轉(zhuǎn)的復(fù)合運動銑削大直徑單圓弧線形葉輪葉片的加工方法。推導(dǎo)出了有關(guān)加工參數(shù)的計算公式,并進行了實例計算和輪廓加工誤差分析。

1 銑制原理及結(jié)構(gòu)

單圓弧線形葉輪葉片的銑削裝置示意圖見圖1,是由立式銑床經(jīng)過改裝而成。銑制原理見圖2,將被加工的工件葉輪安裝在銑床附加的等分盤上,等分盤固定在回轉(zhuǎn)工作臺上,使工件與回轉(zhuǎn)工作臺同心,并緊固在一起,將銑床的工作臺絲桿接長,使絲桿與掛輪工程的萬向連軸節(jié)作同步轉(zhuǎn)動。只要合適地選擇掛輪比,可使銑床工作臺移動和回轉(zhuǎn)工作臺的回轉(zhuǎn)運動復(fù)合成一條軌跡曲線,即可近似加工出所要求的單圓弧線形葉輪葉片。


1、 銑刀 2、工件 3、等分盤 4、回轉(zhuǎn)工作臺 5、萬向連軸節(jié) 6、掛輪架
圖1 銑削裝置示意圖


圖2 銑削原理圖

運動分析與掛輪比的確定見圖2,葉輪上單圓弧線形的二個端點分別為A、B,弧即是要求的單圓弧,過B點作圓弧的切線交圓于F點,過A點作BF平行線交內(nèi)圓于C點。在切削開始時,使切線BF平行線交內(nèi)圓于C點。在切削開始時,使切線BF平行于臺面的縱向運動方向,于是銑刀從A點開始切削(偏心距為e)由于臺面的縱向運動加上葉輪的旋轉(zhuǎn)運動,使得銑刀在葉輪上加工出一條近似的單圓弧曲線。當(dāng)臺面移動距離時,葉輪旋轉(zhuǎn)角度∠BOC=θ0,銑刀至B點。因此工作臺的縱向移動速度v和葉輪的轉(zhuǎn)動角速度ω之間的關(guān)系是

則掛輪比是:

式中:S——絲桿的螺距,mm;
θ0——工件轉(zhuǎn)角,度;
Zi——配制掛輪工程齒數(shù)。

2 參數(shù)計算

由上可知,加工單圓弧線形葉輪葉片的主要參數(shù)是:銑刀A點的位置,即偏心距e,的長度,葉輪的旋轉(zhuǎn)角度θ0,以上參數(shù)均可由圖2幾何算出。

已知葉輪葉片的設(shè)計參數(shù),進口角β1,出口角β2,進口圓半徑r1=D1/2,出口圓半徑r2=D2/2,由圖2可幾何算出或由[1]得圓弧的半徑R為
  R=(r22-R21)/[2(r2cosβ2-r1cosβ1)] (1)

(1) 偏心距的計算
  在ΔBOG中:
在ΔGOO1中:
在ΔAOO1中,由正弦定理可得,

又有∠AOL=∠AOO1-∠GOO1

(2)葉輪轉(zhuǎn)角θ0的計算
  在ΔBOG中:∠BOG=90°-β1
  在ΔCOH中:∠COH=arcsin(e/r1)

(3)工作臺移動距離的計算

3 實例計算

  已知:一臺離心鼓風(fēng)機的單圓弧線形葉片葉輪的設(shè)計參數(shù)為:進口角β1=278°,出口角β2=50°,進口圓半徑r1=150mm,出口圓半徑r2=250mm。
  (1) 參數(shù)計算
  由(1)式可得R=714mm,將R值代入(2)式可得R0=585.5mm。
  由(3)式可得,將,R0值代入(4)式可得∠GOO1=83.1°,由(5)式可得∠AOO1==,則由(6)式可得偏心距e=116.6mm。
由(7)式θ0=90°-β1-arcsin(e/r1)=11.18°
  由(8)式速比計算,
實際調(diào)整后的掛輪比為:

(2) 誤差分析

由圖2可知,當(dāng)葉輪縱向運動距離為時,葉輪轉(zhuǎn)過角度為θ,此時銑刀至M點,由此可得:,式中:,所以

令,則在ΔMOO1中,由余弦定理可得:
  R2=ρ2+R20-2ρR0cos∠MOO1
令 

則 y=∠MOO1=∠GOO1+x+θ (10)

所以 R2=ρ2+R02-2ρR0cosy (11)

由(9)(10)(11)式可知ρ、y、R均為θ的函數(shù),當(dāng)θ為不同值時,可求得相應(yīng)的ρ、y、R值,設(shè)輪廓誤差為ΔR,則SΔR=R-R。

由上例中,取一系列的θ值(0≤θ≤11.18°),將對應(yīng)分別求出的ρ、y、R和SΔR值列于下表。

由表可知,實際廓線比理論廓線稍凸,當(dāng)θ=6°時,ΔR=2.58mm,誤差最大。

4 結(jié)論

利用立式銑床改裝,配制掛輪,加工設(shè)備簡單,工藝成本低。當(dāng)調(diào)試完成后,由于單向轉(zhuǎn)動進給,因而質(zhì)量穩(wěn)定。

該方法可以銑削各種單圓弧線形葉片及其它類偏心圓弧的線形,不受偏心尺寸限制,對于單圓弧直徑及偏心尺寸的各種變化只需調(diào)整轉(zhuǎn)動比,即調(diào)整配換掛輪就可滿足,不需其他附加設(shè)備,擴大了銑床加工偏心圓弧的范圍,同時加工受力情況較好。

單圓弧線形直徑與葉片直徑比值愈大,則輪廓精度越高,因而銑削大直徑單圓弧曲線更顯其優(yōu)越性.

來源:佳工機電網(wǎng)



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