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山東負壓風機4-72型離心通風機性能參數表離心式壓縮機的軸承設計
機號轉速r/min全壓Pa流量m3/h功率 KW電機型號2.8A2900606-9941131-23561.5Y90S-23.2A2900792-13001688-35172.2Y90L-23.2A1450198-324844-17581.1Y90S-43.6A2900989-17582664-52683Y100L-23.6A1450247-3931332-26341.1Y90S-44A29001320-20144012-74195.5Y132S1-24A1450329-5012006-37091.1Y90S-44.5A29001673-2554416-6347.5Y132S2-24.5A14505712-105622856-52811.1Y90S-45A29002019-31877728-1545515Y160M2-25A1450502-7903864-77282.2Y100L1-46A1450
離心式壓縮機對滑動軸承的要求是:安全可靠、運行穩定、抗震性好、使用壽命長。當前、國內外活動多塊式止推軸承主要分為兩類,一類是米契爾軸承,一類是金斯伯雷軸承。米氏軸承對變動載荷的適應能力較強,但是載荷并不是均勻地分布在每個瓦塊上,這就造成了止推軸承瓦塊磨損不均。而金斯伯雷軸承則克服了上述缺點,其優點在于載荷分布均勻,調節靈活,能補償轉子的不對中偏斜。 。剩有徒鹗陷S承是在美國金斯伯雷公司產品的基礎上,經過結構改進、設計形成的通用離心式壓縮機軸承系列部件! “凑赵鹗陷S承系列制定結構本標準系列規格則采用了20萬噸/年合成氣壓縮機應用的金斯伯雷推力軸承的結構! 「鶕䦟嶋H經驗將金氏軸承系列分為7種常用規格,即5"、6"、7"、8"、9"、10.5" 和12"共7種規格(其數字代表瓦塊推力面外徑),在本廠壓縮機設計中首選推薦使用。2 結構特點
金氏推力軸承是層疊式自動平衡推力的軸承,是由若干個止推塊組成。止推塊下墊有上水準塊、下水準塊、基環,相當于三層零件疊放在基環上,止推塊與水準塊之間通過球面支點接觸。其工作原理:當各個止推塊載荷不同時,就會引起軸承的不平衡,因止推塊受力不均就要偏轉,此時可通過上、下搭接的水準塊,自動調節每個止推塊上的載荷,直到每個止推塊上的載荷相同,軸承重新建立平衡為止。即在轉軸有較大的撓度及支點轉角的情況下,各瓦塊位置能隨之平衡而產生均勻的油膜壓力! 〗鹗贤屏S承的典型結構。其主體由瓦塊、上下擺動的水準塊、承載盤和控油環等組成。潤滑油自承載盤底部槽口進入軸承內腔,通過瓦塊間的空隙和止推盤旋轉帶入止推瓦塊承壓面,并由離心力將油帶至外圓周,再經控油環上部的排油孔流到軸承體外排出。3 主體部件的設計規范
3.1 尺寸標準 金氏推力軸承采用的是英寸制,為便于制造,本系列除瓦塊內外直徑、厚度、承載盤及定位鍵的配合尺寸仍按英寸制換算成公制,并取其兩位小數作為名義尺寸外,其余尺寸盡量采用公制的圓整值。
3.2 瓦塊設計標準
瓦塊支持墊的圓弧半徑關系到瓦塊擺動后支撐點與瓦塊寬度的相對位置,因此,它應該是瓦塊寬度相對應的函數值,本系列采用了日本三菱的相同比值確定其余規格的半徑R,并作接觸應力計算。其計算公式為:σ=0.388×(PE 2/R 2)1/3式中 σ——接觸應力,kg/cm2 P——轉子的軸向力,kg E——彈性模量,kg/cm2 R——承載面平均半徑,cm 計算結果見表1。 表1規 格125150175200225265300σ19569189931962718374188391933418697 其中規格200是日本三公司菱結構,其余應力都較接近,但都比傳動工程規定的許用應力(4000 ~18000kg/cm2)略高! ∶刻字雇戚S承設主、付兩組,兩組結構完全相同,可以整組互換,不受壓縮機旋轉方向的限制。但如需測瓦塊溫度,每組軸承可各設一帶熱電偶的瓦塊,該瓦塊有旋向要求。
3.3 給油器確定 本系列采用瓦塊間噴油結構,其規格按下述方法確定: 根據新比隆“E.C.C”標準,各種規格的耗油量皆有明確數據,并有一定的比例關系,以日本三菱公司8"軸承為基礎,小孔流量公式為 Q=πd 4/128μl△p式中 Q——質量流量,m3/s d——小孔直徑,m μ——油的動力粘度,Pa.s l——給油器長度,m △p——壓差,Pa 在假設μ、l、△p、不變的情況下,流量與d4成正比,以此計算總的噴油孔面積(相對于8"的實際面積),再確定給油器長度上可能分布的孔數和小孔的直徑。3.4 止推盤厚度確定 本系列止推盤的厚度值小于典型金氏軸承的規定值,可能是由于該結構是用控油環集油,油需從控油環及止推盤凹槽間流出,需要一定空間,而新結構則取消了控油環,故厚度可適當減薄,新舊止推盤厚度對比見表2。表2規 格6"8"10.5"12"原標準止推厚度25.434.92544.4550.8本標準確定的厚度243040453.5 止推盤與瓦塊的軸向間隙確定 關于止推盤與瓦塊的軸向間隙,三菱設計的約為典型結構平均值的1.36倍,這可能是因為典型結構的潤滑油可以通過瓦塊間的空隙流出,以便冷卻軸承,新結構在瓦塊間設給油器,限制了油的流動,因而將間隙放大,按照縫隙流動理論,流量正
鋒速達是水簾生產廠家|環保空調生產廠家|屋頂風機廠家|,鋒速達承接規劃:豬場降溫|車間降溫|廠房降溫|豬場通風|車間通風|廠房通風|屋頂排風機|屋頂排熱|廠房通風降溫|車間通風降溫|通風換氣排熱降溫工程|屋頂風機安裝|負壓風機安裝|水簾安裝|環?照{安裝|通風設備安裝|通風降溫設備|通風系統安裝案例|通風降溫系統|屋頂通風機|屋頂排風系統
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金氏推力軸承是層疊式自動平衡推力的軸承,是由若干個止推塊組成。止推塊下墊有上水準塊、下水準塊、基環,相當于三層零件疊放在基環上,止推塊與水準塊之間通過球面支點接觸。其工作原理:當各個止推塊載荷不同時,就會引起軸承的不平衡,因止推塊受力不均就要偏轉,此時可通過上、下搭接的水準塊,自動調節每個止推塊上的載荷,直到每個止推塊上的載荷相同,軸承重新建立平衡為止。即在轉軸有較大的撓度及支點轉角的情況下,各瓦塊位置能隨之平衡而產生均勻的油膜壓力! 〗鹗贤屏S承的典型結構。其主體由瓦塊、上下擺動的水準塊、承載盤和控油環等組成。潤滑油自承載盤底部槽口進入軸承內腔,通過瓦塊間的空隙和止推盤旋轉帶入止推瓦塊承壓面,并由離心力將油帶至外圓周,再經控油環上部的排油孔流到軸承體外排出。3 主體部件的設計規范
3.1 尺寸標準 金氏推力軸承采用的是英寸制,為便于制造,本系列除瓦塊內外直徑、厚度、承載盤及定位鍵的配合尺寸仍按英寸制換算成公制,并取其兩位小數作為名義尺寸外,其余尺寸盡量采用公制的圓整值。
3.2 瓦塊設計標準
瓦塊支持墊的圓弧半徑關系到瓦塊擺動后支撐點與瓦塊寬度的相對位置,因此,它應該是瓦塊寬度相對應的函數值,本系列采用了日本三菱的相同比值確定其余規格的半徑R,并作接觸應力計算。其計算公式為:σ=0.388×(PE 2/R 2)1/3式中 σ——接觸應力,kg/cm2 P——轉子的軸向力,kg E——彈性模量,kg/cm2 R——承載面平均半徑,cm 計算結果見表1。 表1規 格125150175200225265300σ19569189931962718374188391933418697 其中規格200是日本三公司菱結構,其余應力都較接近,但都比傳動工程規定的許用應力(4000 ~18000kg/cm2)略高! ∶刻字雇戚S承設主、付兩組,兩組結構完全相同,可以整組互換,不受壓縮機旋轉方向的限制。但如需測瓦塊溫度,每組軸承可各設一帶熱電偶的瓦塊,該瓦塊有旋向要求。
3.3 給油器確定 本系列采用瓦塊間噴油結構,其規格按下述方法確定: 根據新比隆“E.C.C”標準,各種規格的耗油量皆有明確數據,并有一定的比例關系,以日本三菱公司8"軸承為基礎,小孔流量公式為 Q=πd 4/128μl△p式中 Q——質量流量,m3/s d——小孔直徑,m μ——油的動力粘度,Pa.s l——給油器長度,m △p——壓差,Pa 在假設μ、l、△p、不變的情況下,流量與d4成正比,以此計算總的噴油孔面積(相對于8"的實際面積),再確定給油器長度上可能分布的孔數和小孔的直徑。3.4 止推盤厚度確定 本系列止推盤的厚度值小于典型金氏軸承的規定值,可能是由于該結構是用控油環集油,油需從控油環及止推盤凹槽間流出,需要一定空間,而新結構則取消了控油環,故厚度可適當減薄,新舊止推盤厚度對比見表2。表2規 格6"8"10.5"12"原標準止推厚度25.434.92544.4550.8本標準確定的厚度243040453.5 止推盤與瓦塊的軸向間隙確定 關于止推盤與瓦塊的軸向間隙,三菱設計的約為典型結構平均值的1.36倍,這可能是因為典型結構的潤滑油可以通過瓦塊間的空隙流出,以便冷卻軸承,新結構在瓦塊間設給油器,限制了油的流動,因而將間隙放大,按照縫隙流動理論,流量正
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