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罗茨鼓风机的模型_罗茨鼓风机

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罗茨鼓风机的模型:宝塔罗茨鼓风机模型化工装置模型厂

  宝塔罗茨鼓风机模型化工装置模型厂

  建筑面积17万平方米,拥有各类装备1000多台厂房布局合理、规范、装备配套齐全。工厂现有职工1300余人,其中,各类工程技术和管理人员300余人。1956年,南化机的前身-永利宁厂试制成功我国台多层包扎式高压容器,开创了我国制造高压容器的历史,这一成就得到了的嘉奖。1956年10月25日,《《》》专门发表了题为《《自已动手制造更多的工业设备》》的社论。经过五十多年的发展,工厂现可向石油、炼化、化纤、化肥等行业提供各类压力容器设备。软控股份化工模型有限公司成立于2000年,是依托青岛科技大学发展起来的集团化跨国企业。公司致力于信息化装备、行业应用软件的研发与创新,推动工业智能化发展,为企业提供软合、管控一体的信息化整体解决方案。

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  产品:化工模型、炼油厂模型、合成氨模型、乙烯装置模型、换热器模型、蒸发器模型,浏阳市南方科技展览模型有限公司(化工模型、炼油厂模型、合成氨模型、乙烯装置模型、换热器模型、蒸发器模型等教学模型)产品介绍:本模型适用于了化工系统培训、展览等,能够全面反映化工模型以及各部分的相互关系。显示:1,化工模型结构:化工厂整体模型,设备模型,能够动态演示,反映整个化工的过程和原理。2,化工辅机模型供应:泵模型,风机模型,塔模型,换热器模型,蒸发模型,离心机模型,干燥设备模型,压缩机模型,挤出机模型。

  3、化工模型、炼油厂模型、合成氨模型、乙烯装置模型均是按化工厂实际流程制作,仿真性强,真实。4、化工模型、炼油厂模型、合成氨模型、乙烯装置模型按照比例缩小,配有台座,置于塑料座上。

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  研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件,开展饮用水微量有毒污染物处理技术装备等基础研究。重点推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备,燃煤电厂、煤化工等行业高盐废水的零排放治理和综合利用技术,深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造,以及工业及畜禽养殖、垃圾渗滤液处理等领域高浓度难降解污水治理应用示范。(三)土壤污染修复装备。重点研发土壤生物修复、强化气相抽提(SVE)、重金属电动分离等技术装备。重点推广热脱附、化学淋洗、氧化还原等技术装备。研究石油、化工、冶炼、矿山等污染场地对人居环境和生态安全影响,开展农田土壤污染、工业用地污染、矿区土壤污染等治理和修复示范。

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  以及“我们不能在让市民在工作与生命之间做出选择”。很快,图卢兹剩余的四家危险企业被请出了该市。似乎觉得图卢兹市长的提议还过于温和,化工机械模型波尔多市政厅,普罗旺斯大区首府马赛市政厅以及工业重镇里昂都直接下“逐客令”,要求那些“非常危险”的化工厂模型化工模型立即迁移别处。这几个城市几乎都领教过危险企业可能带来的安全隐患。里昂周边曾经有很多化化工厂模型化工模型和炼油厂,时有发生,甚至一次煤油场大火烧死了18人。马赛港口附近的炼油厂也在1992年发生过。2001年之后,马赛列出了地处地中海港口附近有约65个非常危险的场所。在马赛居住的约13万户居民(占该市人口的1/4)收到了特殊的小册子,册子里列出了如何应对各种危险和。

罗茨鼓风机的模型:数控加工罗茨鼓风机扭叶转子的几何模型研究.doc

  南通农业职业技术学院学生毕业论文 张泽罗茨鼓风机扭叶转子的数控加工 正文第33页 共33页1.绪论刨削加工是传统的加工方法之一,具有刀具制造简单,生产准备时间短的特点。在加工窄而长的表面时,若采用强力刨削及宽刃刨刀精刨平面,可以得到较高的生产效率和较好的表面质量。并且,对不通孔或有障碍台肩的孔内键槽,刨削加工几乎是唯一的加工方法。因此,在实际生产中,尤其是在单件生产中,刨削加工占有较高的比例。扭叶罗茨鼓风机与直叶转子罗茨鼓风机相比,由于扭叶罗茨鼓风机具有工作平稳、能耗低、高效及噪声低等优点,因此在建材、电力、冶炼、矿山、港口等领域有更加广泛的应用。转子是鼓风机的重要零件,它的加工精度直接影响鼓风机的性能。罗茨鼓风机转子按叶数可以分为二叶和三叶,按叶轮形状可以分为直叶和扭叶。而就声学性能上来说,三叶优于二叶,扭叶优于直叶。现在直叶转子在鼓风机结构中已经普遍使用,而扭叶转子虽然声学性能比较好,但是由于目前国内在扭叶转子的数控加工方面的研究相对较少,并且缺少对转子曲面的几何特性的定量分析,以至于造成了加工精度不高、加工效率低下等缺点。国内所见的对于扭叶罗茨鼓风机的研究有用成型刀加工扭叶转子的,但是存在着刀具磨损较快,不易修复的缺点,也有用刨床加工扭叶转子的,但是也存在着加工精度低,振动较大等缺点。目前国外扭叶罗茨鼓风机转子的加工多用专用数控机床加工,具有成本低、效率高等优点。由于国内扭叶转子的加工方法存在着加工精度低、成本较高等缺点,以至于目前国内扭叶罗茨鼓风机还是以进口为主,国内企业还没有形成批量生产扭叶转子。为了进一步提高扭叶转子数控加工的质量和效率,进一步促进扭叶罗茨鼓风机国产化。本文介绍了用球头铣刀数控加工罗茨鼓风机三叶扭叶转子的刀具参数及其走刀步长和切削行距的定量几何模型。数控技术作为现代制造业的基础,被应用在刨削加工中,给这一传统的生产模式带来了深刻的革命性的变化。数控刨削的加工方法,不仅可用于简单平面的加工,还可以加工象连铸机结晶槽、耐火砖模具、汽轮机叶片等这样复杂的异形零件以及象罗茨鼓风机扭叶转子这类具有回转轴螺旋形零件。这些都大大拓宽了刨削加工原有的适用范围,为这一传统加工工艺注入了新的活力。1.1罗茨鼓风机的国内外发展概况及发展趋势1.1.1罗茨鼓风机的发展概况罗茨鼓风机是一种典型的气体增压与输送机械,具有工作稳定,机械效率高,结构简单,操作方便等优点,被广泛应用于很多领域。自从1854年,美国人弗朗西斯和菲兰德.罗茨(Francis 2曲面在各接触点均相切;3过某一接触点的的两曲面的公法线与两曲面任一方向上的切线相垂直; 如果这条接触线能求出,则令它绕工件轴线作参数为P的螺旋运动,就能得到工件螺旋面,它是该接触线在与工件相固连的坐标系中的运动轨迹面。令该接触线绕刀具轴线作回转运动,就形成原始刀具面,它是该接触线在与刀具相固连的坐标系中的运动轨迹面。所以盘状刀具加工螺旋面的问题就可以归结为求这一条在空间的位置固定不变的接触线的问题。因此可把加工造型时,工件的螺旋运动看成是进给运动,而只把刀具绕其自身轴线的回转运动看成是造型运动,这样可以大大简化计算,但不影响造型的实质【3p-36】3. 2. 3接触条件式 综上所述,可以将圆柱螺旋曲面的成形铣削加工工艺过程用图5-2所示的向量关系来归纳表示,图中所示的M点是工件螺旋曲面与刀具回转面的一个接触点。它相对于两坐标原点的径矢分别为 设刀具回转的角速度为W,工件回转的角速度为田,螺旋参数为P,工件上的M点与刀具上的M点的相对运动速度为I IIv可求得如下M点沿螺旋线运动时的线速度yr为vIvk x rpkM点随刀具运动时的线速度VII为VIIk x R所以相对运动速度VI II为VI”v,一VIIwk x;砂一wkx R又根据“回转面和螺旋面在接触点处有公共的法线矢量n,而且相对运动速度应该与公法线垂直”这一条件可知,接触线的条件应为VI n0或。kxrpkn一ckx Rn0这就是刀具和工件表面的接触线应满足的基本条件式。因为,在本次设计中,工件的螺旋面是已知的,而刀具的回转面是待求的,根据第四章所介绍的可知,螺旋面上任意一点的法线n与过该点的线速度VI相垂直,既nv二nkxrpk二0。因此,可进一步得到螺旋面上的接触线的条件式和上式中参数的具体意义与第四章中参数的具体意义相同。3. 2. 4盘形铣刀廓型设计的通用方法 在上式中,x,y,“,n二,气,n都是曲面坐标参数a,9的函数,所以当确定了安装角艺和中心距a以后,上式都可写成Fa,9 -0的形式。根据第四章求出的工件螺旋面的方程及其给定的尺寸,将工件螺旋曲面的母线按一定的规则离散化,选定其上任一点的“,值。就可以根据Fa, B 0解出一系列对应于a的哄值,把这一对对的a; ,乓值代入工件螺旋面的方程就能求出工件螺旋面上接触点的坐标,它是以坐标x, y, z表示的,进而得到了整条接触线。利用运动方程式3.2把接触点的坐标变换到与刀具相固连的坐标系O一X,Y,Z中,则可求出铣刀的原始刀具面上的接触线。它是接触点在与刀具相固连的坐标系O一X,Y,Z中的轨迹总和。铣刀的刃形通常指的是它的轴向截形,即过x一z的平面截原始刀具面所得到的截形。设原始刀具面与工件螺旋面的接触线为BnCn,点A。是它上面的任意一点。在刀具轴向截面内X一Z内,鸡点的对应点为凡。显然它的坐标由垂直于Z轴的铣刀圆的半径R以及决定这个铣刀圆的位置的坐标Z所决定。因此只要求出一系列的Z, R值,刀具的刃形就被唯一的确定了,见图5-3 a而Z, R可用下式来求得3. 2. 5扭叶转子盘形铣刀实例 本论文的主要任务之一是设计并加工出罗茨鼓风机的扭叶转子,其端截面的形状如图3-4所示,型线方程式见式2-13一15因为罗茨风机的转子是相互啮合运转的,所以两个转子一个为左旋,另一个为右旋。在本次设计中,扭叶转子端截面的尺寸如下表,来源见式2-13一15 扭叶转子工艺参数的确定外圆螺旋角的确定参考国外的产品,初定扭叶转子的外圆柱螺旋角为250,在此计算一下转子外圆柱的螺足巨TTD/tg252x63.74x/0..85mm根据铣床挂轮架的结构,参见本章第四节,可得到挂轮之间的关系式2.中心距及安装角的确定本次加工的扭叶转子的端截面是由几条曲线组成的,其中内圆弧与摆线之间的相接处形成不圆滑的转折点见图5-40若刀具的安装参数a及艺选得不合适,则加工出来的转折点处会留有一段过渡曲线,将使得工件出现过切或少切的情况如图5-5,其中ABCD为理论形状, kzl iJ zD为加工后的形状。因此,有必要调整刀具的安装参数a及艺,使得两曲线间的连接为完整的连接,即如图5-6所示,使得AB, BC两部分的接触线ab和be的端点能重合在一点b上,那么相应的刀具截形12和2 3的端点2和2也就能重合在一起图5-6 c 。在这种情况下,刀具上就能作出完整的理论刃形,因而避免了过渡表面。而安装参数Q及艺的计算公式也可得到如下【32】 图3-6 完整刃形条件示意图 当刀具尖角的外圆与B点的螺旋线相切在然也就是刀具外圆的切线。又因刀具的轴线与投影必然和刀具轴线垂直,则可得到b点时,从byoz平面平行,点作的螺旋线的切线t当因此,t在yoz平面上的投影必然和刀具轴线垂直,则可得到式中ra一转折点B的半径oB ;-oB与x轴的夹角;8一根据试算所选定的切点b的B值。 将本次设计中的实际尺寸代入,即pT12152.788mm,根据扭叶转子的端截面的尺寸,可得到/6rad ,见图3-4,即图中的cob,根据试算初定一0.09075rad ,则铣刀与工件的对应中心距a为因为中心距出现了小数值,故需调整e的数值,使得中心距为整数值,便于加工调整,经过优化整理可知,当8-0.rad时,中心距a为相应的刀具安装角艺为因此本次加工的工艺参数列于下表 在前几章中,己经确定了转子的端截面采用的型线是内外圆弧加摆线型,并将其参数方程也求出了,同时还给出了由该型线所生成的螺旋曲面的参数方程及螺旋曲面上任意一点的法向量的参数方程 o 因为扭叶转子的对称性,所以根据工件的截形尺寸,只需取端面型线的六分之一来作为螺旋面的母线。然后,将各个参数方程中的参变量的取值区间进行离散,再代入到接触线的条件式5.11中,进而解出所对应的8值。因为该接触线条件式是一超越方程,其数字计算量比较大,因此用计算机求解相对比较容易些。在此,将本次设计中所用的遍历搜索计算程序列出只给出圆弧段的include stdafx.hinclude math.hinclude stdio.hdefine pi 3.mainFILE*印;double A,r,rl,p,a,b,m,x2,y2;double X,丫Z,R;double x,y,z,x0,xO1,y0,y01,nx,ny,nz,j,k;定义基本的参数A120r42.0;r184*sinpi/12;p152.788;给基本参数赋值foraO;a75;aa5使变量a在取值范围内离散 x0r-rl *cosa*pi/180; y0r 1 * sina* pi/ 180;端截面上的参数方程x01rl *sina*pi/180;y01rl *cosa*pi/180;参数方程的一次导数x2rl *cosa*pi/180;y2-rl *sina*pi/180刀参数方程的二次导数forb一10. 0;b10. O;bb0. xx0*cosb*pi1180-y0*sinb*pi/180;y-x0*sinb*pi/180y0*cosb*pi/180;p*b*pi/180;螺旋面的参数方程nxp*x01 *sinb*pi/180y01 *cosb*pi/180;n-p*x01 *cosb*pi/180-y01 *sinb*pi/180;nzx0*x01卯*卯1刃过任一点的法向量参数方程mA-x*nynz*tan1./nxyz*tan1.32625 54;接触条件式iffabsm0.00001循环中止条件 XA-x; Y-y*cos1.-z* sin1.; Z-y*sin1.z*cos1.;坐标变换式 RsqrtX*XY*Y;ZZ; 检验条件式 J一lsin1.*sin1.*ny/tan1.nz /nx *ny/tan1.nzlnxlA-x;k-powsin1.,2/p/pownx,2* p* x-2 *p*p/ tan1. *nx*nxny*ny/p/p -ny*nzp*p/tan1.-p*x * p*p/tan1.-p*x* x2 *y01-y2* x01/nx;printf6f 6f,6f 6f 6f 6fn,a,Z,R,b*pi/180j,k;fp螺旋n,w;fprintffp,6f,6fn,Z,R;fclosefp;JGReak;elseprintfthere is a errorreturn0按照上述程序,可以得到下表所示的数据序号表示曲线上的离散点,Q为参变e表示母线从起始位置绕z轴转过的角度,顺着z轴看去以顺时针方向转动为正,为铣刀圆的位置坐标,Rp为铣刀圆的半径。在坐标系上将各点描出,并用光滑的曲线加以连接,可以得到如图3-7所示的刀具刃形,此刃形即为盘形铣刀在平面x一o一z上的刃形。

罗茨鼓风机的模型:罗茨风机动态模型特性数值分析

  罗茨风机是一种量大面广的通用机械,被广泛应用于化工、电力、水产养殖、污水处理等领域的各种气体输送,是一种重要的工业装备。罗茨风机结构复杂,形式多样,振动耦合严重,如果转子系统的固有频率和风机箱体的频率一致或相近, 则会引起箱体的共振,从而增锦工机振动噪声,因此罗茨风机的振动、噪声已成为妨碍风机提高工作效率、安全性和稳定性的重要因素[1]。罗茨风机在工作中主要承受转子不平衡力、气体脉动力、气体压力、齿轮啮合力、叶轮啮合冲击力等的作用, 使转子系统既扭转又弯曲,产生严重的疲劳破坏,这对其他零件也会产生很大的影响。因此比较准确地得到应力、应变的大小以及罗茨风机的固有频率和振型对其设计有很大的作用,罗茨风机的有限元模型在一定频率范围内能较好地表征其物理模型的动态特性。有限元法在振动噪声方面已经有了一定的研究,谭青等[2]对离心式鼓风机转子采用集中参数法建模, 利用传递矩阵法编程求解转子不平衡响应,并提出一种基于振型分析的最大值估算法。王加锋等[3] 对旋叶式压缩机转子建立有限元模型,分析了前10?阶的固有频率和振型,分析结果显示转子系统的振动形式主要有平动、转动和弯曲。李俊伟等[4]借助有限元分析软件,对回转平台各离散典型位置进行模态分析,计算出回转平台各典型位置状态下的固有频率和振型,计算结果显示振动程度最大处都在悬臂端。杨晓红等[5]针对异步风力发电机转子及端部风扇进行了建模和动特性有限元分析计算,采用分块兰索斯法对转子和风扇的前4 阶固有频率和振型进行了求解,结果显示风力发电机转子3 阶振型形变为弯扭耦合形变,1 阶、4 阶振型形变沿Y 轴方向,2 阶振型形变沿X 轴方向。张瑞华[6]利用有限元法对鼓风机框架式基础建立模型,采用共振振幅法,计算出结构固有频率、振型以及振动速度幅值,并根据计算结果,调整框架参数设计,从而达到隔振减振的效果。钱网生等

  [7]采用低噪声结构设计和振动模态试验技术相结

  合的方法,来降低船用空调通风机噪声。钮冬至 [8]利用ANSYS软件对轴流通风机叶轮振动特性进 行分析,建立了轴流通风机叶轮的有限元模型, 计算出叶轮的固有频率和振型。以上研究多是采用有限元方法对风机转子的振动特性进行数值计算,很少有针对风机整体模型进行谐响应分析的。对风机壳体和转子系统进行谐响应分析, 不仅能够确定风机运行状态下的振动特性,还可以得到壳体和转子表面的振动速度以及关键位置处的频率响应曲线,从而为风机振动噪声特性的数值研究打下基础。

  采用Pro/E 和ANSYS workbench 有限元分析软件,对罗茨风机进行三维建模和有限元模态分析,获得的主要结论如下:

  1)用ANSYS Workbench 对罗茨风机进行模态分析,计算了罗茨风机的前20 阶固有频率和

  振型,并给出了具有代表性的非刚体模态前6 阶非零模态的固有模态和振型图;在模态分析的基础上揭示了罗茨风机机体的谐响应特性,并给出了罗茨风机进出口、前油箱、齿轮箱等部位的幅频响应曲线。

  2)通过对转子系统和机体的模态分析发现,转子系统的第二阶固有频率和机体的第一、二阶固有频率非常接近,这极有可能引起耦合共振。转子系统振动形式主要表现为两转子的同向及反向摆动,长轴细端、齿轮段的摆动;机体的振动形式主要表现为机体整体的上下、左右摆动,主要变形位置在支撑腿处。机体谐响应分析显示机体在频率为300~500Hz 时振动比较剧烈, 在频率为400Hz 时出口、前油箱、齿轮箱等部位均出现振幅最大值。

  3)罗茨风机动态特性分析是罗茨风机性能

  分析的重要方法,计算获得的固有频率和固有振型可以用来预测罗茨风机各部件之间相互干涉的可能性,通过谐响应分析给出的发生共振时机体部位振动强度的大小,也为罗茨风机的优化和改进设计提供了重要的理论依据。

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  每个系统防区设自动报警联动控制盘,各防区联动关系相对。便于演示及教学。每防区内设有手动紧急按钮、声光警报器、喷洒指示灯、感温、感烟探测器。手动启动阀、自动启动阀、启动瓶组、选择阀组、灭火剂储瓶、喷头及连接管网,直观清晰。灭火剂储瓶可充入空气便于重复演示,无污染,该院在消防实训中心的建设中投入了很大的人力、物力和财力, 取得了满意的效果,为学生创造了良好的实训条件。参加实训室建设的人员也了巨大的收获和锻炼,为教师今后的教学和科研创造了优越的,同时将会为内蒙古东部地区人员的消防安全素质,加快推进消防工作化步伐做出应有的贡献。

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  6、220kV三相垂直伸缩式隔离开关:8组(其中电压互感器1组kV三相水平旋转式隔离开关:8组(其中电压互感器1组),8、母线两端接地刀闸:三相开合4组,9、110kV三相联动隔离断路器:7台(红、绿灯显示开关)。10、180MVA变压器及附属系统:2台[消防系统、控制柜、220kV和110kV中性点相关设备(电流互感器、隔离开关、保护间隙、避雷器),10kV避雷器]kV 1号、2号母线及门型架、托架:母线36段、托架36个kV电压互感器:2组*3台/组=6台kV封闭母线及附件:2套。kV出线侧人字架:11架 高15+4米,其中N1-N2-N3这3架加避雷针总高30m。15、220kV电压互感器回路人字架:4架 高15mkV主变侧人字架:4架 高15米。17、110kV人字架:13架 高10+3米,其中N4-N5-N6这3架加避雷针总高30m。18、220kV1号母线门型架:11架 高mkV2号母线门型架:11架 高m,20、各型就地控制柜:数个。21、集中式电容器:8台。22、220kV、110kV各型瓷瓶:数个。23、各种连线线夹:数个。

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  物流管理模型沙盘的第五个重要特点是要善于应用现代信息技术。实际上。现代物流的发展离不开信息技术。没有现代信息技术的飞速发展和商业化的应用,就不可能有现代物流。 以上是针对物流管理模型沙盘这个所具备的特点。提出的一些基本看法。 从制造业和商贸业看。物流管理模型沙盘基本的作用应该是支持产品的市场营销和商品交易。使得商品能及时送达客户,制造业和商贸业这些企业的物流部门,不能单纯看成是一个成本中心,也不能单纯作为降低成本的主要方面,更多地应被看成是支持市场营销、增强企业竞争力的强大,分析,1宏观方面。这主要是从政策方面考虑。

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