A. 压缩机气缸粗加工灰铁件加工过程中有开裂
加工中铸件开裂,即通常所说的热裂纹,主要引起的原因如下:加工中高热和切削力作用下造成的,
热量散失主要是通过薄壁,所以裂纹总是从铸件表面开始。
浇注原因当凝固后期出现大量的枝晶并搭接成完整的骨架时,固态收缩开始产生。但此时枝晶之间还存在一层尚未凝固舶液体金属薄膜(液膜),如果铸件收缩不受任何阻碍,那么枝晶骨架可以自由收缩,不受力的作用。
当枝晶骨架的收缩受到砂型或砂芯等的阻碍时,不能自由收缩就会产生拉应力。
当拉应力超过其材料强度极限时,枝晶之间就会产生开裂。如果枝晶骨架被拉开的速度很慢,而且被拉开部分周围有足够的金属液及时流入拉裂处并补充,那么铸件不会产生热裂纹。相反,如果开裂处得不到金属液的补充,铸件就会出现热裂纹。
(1)铝合金压缩机壳体扩展阅读:
防止热裂纹发生的措施:
1、改善铸件结构:壁厚力求均匀,转角处应作出过渡圆角,减少应力集中现象。轮类铸件的轮辐必要时可做成弯曲状。
2、提高合金材料的熔炼质量:采用精炼和除气工艺去除金属液中的氧化夹杂和气体等。控制有害杂质的含量,采用合理的熔炼工艺,防止产生冷裂纹。
3、采用正确的铸造工艺措施:使铸件实现同时凝固不仅有利于防止热裂纹,也有助于防止冷裂纹。合理设置浇冒口的位置和尺寸,使铸件各部分的冷却速度尽量均匀一致,减少冷裂纹倾向。
4、时效热处理:铸造应力大的铸件应及时进行时效热处理,避免过大的残余应力使铸件产生冷裂纹。必要时,铸件在切割浇冒口或焊补后,还要进行一次时效热处理
B. 汽车压缩机壳体裂开焊接能用吗
汽车压缩机壳体裂开修复的意义不大了,可以更换一个,但是如果一定要焊接的话,这种壳体如果是铝合金就用铝氩弧焊接,如果是锌合金就用专用的焊丝用氩弧焊接比如用WEWELDING53的低温铝焊丝采用氩弧焊接的方式焊接。
C. 汽车空调压缩机用的是什么材料
外面是合金铝,内有铁质缸套、活塞头、连杆
D. 保鲜柜的压缩机没有反应了怎么办
压缩机不启动,电容器故障只是可能的关联之一。造成压缩机无法启动的可能原因如下:压缩机的电源线路松脱或接触不良。压缩机的启动电容器烧毁穿透故障。压缩机启动线圈烧毁断开。控制基板故障,无法发出控制启动信号。所以电容器只是原因之一,压缩机不启动需全面的进行检查及排除各种故障原因;压缩机与电机经组合置于同一个机壳内,在机壳内充有一定量润滑油,在机壳外装有3根引出连接管和1只电盒,从外形看呈圆形或椭圆形。因此,在拆修压缩机时,应注意正确步骤,小心地拆卸、修理和组装;超市冷藏柜压缩机在拆下前,应先用割刀或剪刀将工艺管开一小孔放出制冷剂,再从原装配的管接头处焊开或割断管道,松去固定螺钉,取下压缩机。
机壳内的润滑油可从回气管中倒出,记录油量,以作为修复后重新加油的依据;压缩机外完锯割方法:可用手工锯开,也可用专用机床割开。锯割前应将压缩机外壳擦抹干净,在压缩机上下壳的焊缝处作好修复后的变位标记。锯割时,要注意割口的深度,防止损伤里面的部件;压缩机电机的拆修:一般地说,电机绕组烧毁故障较多。可先松开并取出定子固定螺栓,卸下定子,再对定子绕组进行修复或绕。在压缩机组装前,一定要认真清洗各有关零、部件和阀的检查。组装时可按拆卸的反方向顺序,参照复位标记,逐一正确将各零、部件复位。排气管内管的安装,要注意不能与机内壳相碰,让其悬空固定好。
E. 汽车空调压缩机什么材料组成
不知你说的是什么类型的,我是做涡旋式压缩机,供应本田汽车,外壳是铝。内部两个涡轮,都是铝合金的,还要经过氧化处理~表面就会形成一层很硬的保护膜!
F. 涡轮喷气式发动机用的什么材质做成的
涡轮喷气式发动机用耐高温材料制成,刚开始是铁合金,后来变成了镍铬铁合金现在又在研究陶瓷纤维类型的涡轮叶片。
早在1913年,法国工程师雷恩.洛兰就获得了一项喷气发动机的专利,但这是一种冲压式喷气发动机,在当时的低速下根本无法工作,而且也缺乏所需的高温耐热材料。1930年,弗兰克.惠特尔取得了他使用燃气涡轮发动机的第一个专利,但直到11年后,他的发动机在完成其首次飞行,惠特尔的这种发动机形成了现代涡轮喷气发动机的基础。
现代涡轮喷气发动机的结构由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成,战斗机的涡轮和尾喷管间还有加力燃烧室。涡轮喷气发动机仍属于热机的一种,就必须遵循热机的做功原则:在高压下输入能量,低压下释放能量。因此,从产生输出能量的原理上讲,喷气式发动机和活塞式发动机是相同的,都需要有进气、加压、燃烧和排气这四个阶段,不同的是,在活塞式发动机中这4个阶段是分时依次进行的,但在喷气发动机中则是连续进行的,气体依次流经喷气发动机的各个部分,就对应着活塞式发动机的四个工作位置。
空气首先进入的是发动机的进气道,当飞机飞行时,可以看作气流以飞行速度流向发动机,由于飞机飞行的速度是变化的,而压气机适应的来流速度是有一定的范围的,因而进气道的功能就是通过可调管道,将来流调整为合适的速度。在超音速飞行时,在进气道前和进气道内气流速度减至亚音速,此时气流的滞止可使压力升高十几倍甚至几十倍,大大超过压气机中的压力提高倍数,因而产生了单靠速度冲压,不需压气机的冲压喷气发动机。
进气道后的压气机是专门用来提高气流的压力的,空气流过压气机时,压气机工作叶片对气流做功,使气流的压力,温度升高。在亚音速时,压气机是气流增压的主要部件。
从燃烧室流出的高温高压燃气,流过同压气机装在同一条轴上的涡轮。燃气的部分内能在涡轮中膨胀转化为机械能,带动压气机旋转,在涡轮喷气发动机中,气流在涡轮中膨胀所做的功正好等于压气机压缩空气所消耗的功以及传动附件克服摩擦所需的功。经过燃烧后,涡轮前的燃气能量大大增加,因而在涡轮中的膨胀比远小于压气机中的压缩比,涡轮出口处的压力和温度都比压气机进口高很多,发动机的推力就是这一部分燃气的能量而来的。
从涡轮中流出的高温高压燃气,在尾喷管中继续膨胀,以高速沿发动机轴向从喷口向后排出。这一速度比气流进入发动机的速度大得多,使发动机获得了反作用的推力。
G. 雷克萨斯的空调压缩机是啥材质的
是铝合金的。
材质有铜漆包线,硅钢片,铝芯,钢板应该是酸洗板过的,压缩机成品组装焊接前再碱液清洗除油,粉末冶金,铜管,塑料,含银焊条,冷冻油。具体为压缩机外壳,上下盖,底角,钢制储液罐所用钢板。外面是合金铝,内有铁质缸套,活塞头,连杆。
H. 离心式压缩机的结构和原理
离心式压缩机的工作原理与结构 1. 工作原理离心式制冷压缩机有单级、双级和多级等多种结构型式。单级压缩机主要由吸气室、叶轮、扩压器、蜗壳等组成,如图6-1所示。对于多级压缩机,还设有弯道和回流器等部件。一个工作叶轮和与其相配合的固定元件(如吸气室、扩压器、弯道、回流器或蜗壳等)就组成压缩机的一个级。多级离心式制冷压缩机的主轴上设置着几个叶轮串联工作,以达到较高的压力比。多级离心式制冷压缩机的中间级如图6-2所示。为了节省压缩功耗和不使排气温度过高,级数较多的离心式制冷压缩机中可分为几段,每段包括一到几级。低压段的排气需经中间冷却后才输往高压段。 1—进口可调导流叶片 2—吸气室 1—叶轮 2—扩压器 3—叶轮 4—蜗壳 5—扩压器 6—主轴 3—弯道 4—回流器图6-1所示的单级离心式制冷压缩机的工作原理如下:压缩机叶轮3旋转时,制冷剂气体由吸气室2通过进口可调导流叶片1进入叶轮流道,在叶轮叶片的推动下气体随着叶轮一起旋转。由于离心力的作用,气体沿着叶轮流道径向流动并离开叶轮,同时,叶轮进口处形成低压,气体由吸气管不断吸入。在此过程中,叶轮对气体做功,使其动能和压力能增加,气体的压力和流速得到提高。接着,气体以高速进入截面逐渐扩大的扩压器5和蜗壳4,流速逐渐下降,大部分气体动能转变为压力能,压力进一步提高,然后再引出压缩机外。对于多级离心式制冷压缩机,为了使制冷剂气体压力继续提高,则利用弯道和回流器再将气体引入下一级叶轮进行压缩,如图6-2所示。因压缩机的工作原理不同,离心式制冷压缩机与往复活塞式制冷压缩机相比,具有以下特点:①在相同制冷量时,其外形尺寸小、重量轻、占地面积小。相同的制冷工况及制冷量,活塞式制冷压缩机比离心式制冷压缩机(包括齿轮增速器)重5~8倍,占地面积多一倍左右。②无往复运动部件,动平衡特性好,振动小,基础要求简单。目前对中小型组装式机组,压缩机可直接装在单筒式的蒸发�0�6冷凝器上,无需另外设计基础,安装方便。③磨损部件少,连续运行周期长,维修费用低,使用寿命长。④润滑油与制冷剂基本上不接触,从而提高了蒸发器和冷凝器的传热性能。⑤易于实现多级压缩和节流,达到同一台制冷机多种蒸发温度的操作运行。⑥能够经济地进行无级调节。可以利用进口导流叶片自动进行能量调节,调节范围和节能效果较好。⑦对大型制冷机,若用经济性高的工业汽轮机直接带动,实现变转速调节,节能效果更好。尤其对有废热蒸汽的工业企业,还能实现能量回收。⑧转速较高,用电动机驱动的一般需要设置增速器。而且,对轴端密封要求高,这些均增加了制造上的困难和结构上的复杂性。⑨当冷凝压力较高,或制冷负荷太低时,压缩机组会发生喘振而不能正常工作。⑩制冷量较小时,效率较低。目前所使用的离心式制冷机组大致可以分成两大类:一类为冷水机组,其蒸发温度在-5℃以上,大多用于大型中央空调或制取5℃以上冷水或略低于0℃盐水的工业过程用场合;另一类是低温机组,其蒸发温度为-5~-40℃,多用于制冷量较大的化工工艺流程。另外在啤酒工业、人造干冰场、冷冻土壤、低温试验室和冷、温水同时供应的热泵系统等也可使用离心式制冷机组。离心式制冷压缩机通常用于制冷量较大的场合,在350~7000kW内采用封闭离心式制冷压缩机,在7000~35000kW范围内多采用开启离心式制冷压缩机。 2. 主要零部件的结构与作用由于使用场合的蒸发温度、制冷剂的不同,离心式制冷压缩机的缸数,段数和级数相差很大,总体结构上也有差异,但其基本组成零部件不会改变。现将其主要零部件的结构与作用简述如下。(1)吸气室 吸气室的作用是将从蒸发器或级间冷却器来的气体,均匀地引导至叶轮的进口。为减少气流的扰动和分离损失,吸气室沿气体流动方向的截面一般做成渐缩形,使气流略有加速。吸气室的结构比较简单,有轴向进气和径向进气两种形式,如图6-3所示。对单级悬臂压缩机,压缩机放在蒸发器和冷凝器之上的组装式空调机组中,常用径向进气肘管式吸气室(图6-3b)。但由于叶轮的吸入口为轴向的,径向进气的吸气室需设置导流弯道,为了使气流在转弯后能均匀地流入叶轮,吸气室转弯处有时还加有导流板。图中c所示的吸气室常用于具有双支承轴承,而且第一级叶轮有贯穿轴时的多级压缩机中。 a)轴向进气吸气室 b)径向进气肘管式吸气室 c)径向进气半蜗壳式吸气室(2)进口导流叶片 在压缩机第一级叶轮进口前的机壳上安装进口导流叶片可用来调节制冷量。当导流叶片旋转时,改变了进入叶轮的气流流动方向和气体流量的大小。转动导叶时可采用杠杆式或钢丝绳式调节机构。杠杆式如图6-4所示,进口导叶实际上是一个由若 1—小齿轮 2—齿圈 3—转动叶片 4—伺服电动机 5—波纹管 6—连杆 7—杠杆 8—手轮 1—导叶 2—从动齿轮 3—钢丝绳 4—过渡轮 5—主动齿轮干可转动叶片3组成的菊形阀,每个叶片根部均有一个小齿轮1,由大齿圈2带动,大齿圈是通过杠杆7和连杆6由伺服电动机4传动,也可用手轮8进行操作。图6-5为钢丝绳传动形式,由一个主动齿轮5通过钢丝绳3带动六个从动齿轮2转动,从而带动七个导叶1开启。为了使钢丝绳在固定轨道上运动,防止它从主动齿轮和从动齿轮上滑出,又安装有七个过渡轮4,主动齿轮根据制冷机组的调节信号,由导叶调节执行机构带动链式执行机构转动主动齿轮。进口导叶的材料为铸铜或铸铝,叶片具有机翼形与对称机翼形的叶形剖面,由人工修磨选配。进口导叶转轴上配有铜衬套,转轴与衬套间以及各连接部位应注入少许润滑剂,以保证机构转动灵活。(3)叶轮 叶轮也称工作轮,是压缩机中对气体做功的惟一部件。叶轮随主轴高速旋转后,利用其叶片对气体做功,气体由于受旋转离心力的作用以及在叶轮内的扩压流动,使气体通过叶轮后的压力和速度得到提高。叶轮按结构型式分为闭式、半开式和开式三种,通常采用闭式和半开式两种,如图6-6所示。闭式叶轮由轮盖、叶片和轮盘组成,空调用制冷压缩机大多采用闭式。半开式叶轮不设轮盖,一侧敞开,仅有叶片和轮盘,用于单级压力比较大的场合。有轮盖时,可减少内漏气损失,提高效率,但在叶轮旋转时,轮盖的应力较大,因此叶轮的圆周速度不能太大,限制了单级压力比的提高。半开式叶轮由于没有轮盖,适宜于承受离心惯性力,因而对叶轮强度有利,使叶轮圆周速度可以较高。钢制半开式叶轮圆周速度目前可达450~540m/s,单级压力比可达6.5。 a) 闭式 b)半开式离心式制冷压缩机的叶轮的叶片按形状可分为单圆弧、双圆弧、直叶片和三元叶片。空调用压缩机的单级叶轮多采用形状既弯曲又扭曲的三元叶片,加工比较复杂,精度要求高。当使用氟利昂制冷剂时,通常用铸铝叶轮,可降低加工要求。(4)扩压器 气体从叶轮流出时有很高的流动速度,一般可达200~300m/s,占叶轮对气体做功的很大比例。为了将这部分动能充分地转变为压力能,同时为了使气体在进入下一级时有较低的合理的流动速度,在叶轮后面设置了扩压器,如图6-2所示。扩压器通常是由两个和叶轮轴相垂直的平行壁面组成,如果在两平行壁面之间不装叶片,称为无叶扩压器;如果设置叶片,则称为叶片扩压器。扩压器内环形通道截面是逐渐扩大的,当气体流过时,速度逐渐降低压力逐渐升高。无叶扩压器结构简单,制造方便,由于流道内没有叶片阻挡,无冲击损失。在空调离心式制冷压缩机中,为了适应其较宽的工况范围,一般采用无叶扩压器。叶片扩压器常用于低温机组中的多级压缩机中。(5)弯道和回流器 在多级离心式制冷压缩机中,弯道和回流器是为了把由扩压器流出的气体引导至下一级叶轮。弯道的作用是将扩压器出口的气流引导至回流器进口,使气流从离心方向变为向心方向。回流器则是把气流均匀地导向下一级叶轮的进口,为此,在回流器流道中设有叶片,使气体按叶片弯曲方向流动,沿轴向进入下一级叶轮。在采用多级节流中间补气制冷循环中,段与段之间有中间加气,因此在离心式制冷压缩机的回流器中,还有级间加气的结构。图6-7给出了三种加气型式,其中b和c型对下一级叶轮入口气流均匀性不利,但可以减少轴向距离。 (6)蜗壳 蜗壳的作用是把从扩压器或从叶轮中(没有扩压器时)流出的气体汇集起来,排至冷凝器或中间冷却器。图6-8所示为离心式制冷压缩机中常用的一种蜗壳形式,其流通截面是沿叶轮转向(即进入气流的旋转方向)逐渐增大的,以适应流量沿圆周不均匀的情况,同时也起到使气流减速和扩压的作用。蜗壳一般是装在每段最后一级的扩压器之后,也有的最后级不用扩压器而将蜗壳直接装在叶轮之后,如图6-9所示。其中a为蜗壳前装有扩压器; a)蜗壳前为扩压器 b)蜗壳前为叶轮 c)不对称内蜗壳 b为蜗壳直接装在叶轮之后,这种蜗壳中气流速度较大,一般在蜗壳后再设扩压管,由于叶轮后直接是蜗壳,所以对叶轮的工作影响较大,增加了叶轮出口气流的不均匀性;c为不对称内蜗壳,是空调用单级机组中常用的形式,这种蜗壳是安置在叶轮的一侧,蜗壳的外径保持不变,其流通截面的增加是由减小内半径来达到的。蜗壳的横截面常见的有圆形、梯形等。在氟利昂冷水机组的蜗壳底部有泄油孔,水平位置设有与油引射器相连的高压气引管。各处用充气密封的高压气体均由蜗壳内引出。(7)密封 对于封闭型机组,无需采用防止制冷剂外泄漏的轴封部件。但在压缩机内部,为防止级间气体内漏,或油与气的相互渗漏,必须采用各种型式的气封和油封部件,对于开启式压缩机,还需设置轴封装置。离心式制冷压缩机中常用的密封型式有如下几种。 1)迷宫式密封 又称为梳齿密封,主要用于级间的密封,如轮盖与轴套的内密封及平衡盘处的密封。迷宫式密封由梳齿隔开的许多小室组成,它是利用梳齿形的曲径使气体向低压侧泄漏时受到多次节流膨胀降压(因为每经一道间隙和小室气体压力均有损失),从而达到减少泄漏的目的。迷宫密封的结构多种多样,常见的如图6-10所示。曲折密封优于平滑型,常用于轴套、平衡盘的密封,但制造较为复杂,轴向定位较严格。台阶型密封主要用于轮盖密封。 a)镶嵌曲折型密封 b)整体平滑型密封 c)台阶型密封 1—轴封壳体 2—弹簧 3、7—O形圈 4—静环座 5—静环 6—动环 2)机械密封 主要用于开启式压缩机中的转轴穿过机器外壳部位的轴端密封。机械密封的结构型式较多,主要有由一个静环和一个动环组成的单端面型,以及两个静环和一个动环,或两个静环和两个动环组成的双端面型。图6-11为一个动环6和两个静环5组成的双端面型机械密封。密封表面为静环与动环的接触面,弹簧2通过静环座4把静环压紧在动环上。O形圈3和7防止气体从间隙中泄漏。在压缩机工作时,轴封腔内通入压力高于气体压力约0.05~0.1MPa的润滑油,把压紧在动环两侧的静环推开一个间隙,形成密封油膜,既减少了摩擦损失,也起到了冷却和加强密封效果的作用。停机时油压下降,但恒压罐使轴封腔内尚维持一定油压,弹簧又把静环压紧在动环上,从而形成良好的停机密封。机械密封的优点是密封性能好,接近于绝对密封,且结构紧凑。但不足之处是易于磨损,寿命短,摩擦副的线速度不能太高,密封面比压也有一定的限制。 a)单片油封 b)充气油封 3)油封 图6-12a为简单的单片油封。单片油封装于轴承两侧,单片常用铝铜材料,直径间隙为0.2~0.4mm,大于轴承的径向间隙。图6-12b为充气密封。在空调用离心式制冷压缩机上,主要采用充气密封。它是在整体铸铝合金车削成的迷宫齿排中部,开有环形空腔,从压缩机的蜗壳内,引一股略高于油压的高压气体进入环形空腔中,高压气流从空腔内密封齿两端逸出,一端封油,另一端进入压缩机内。齿片的直径间隙一般取0.2~0.6mm。除上述主要零部件外,离心式制冷压缩机还有其它一些零部件。如:减少轴向推力的平衡盘;承受转子剩余轴向推力的推力轴承以及支撑转子的径向轴承等。为了使压缩机持续、安全、高效地运行,还需设置一些辅助设备和系统,如增速器、润滑系统、冷却系统、自动控制和监测及安全保护系统等。 -----这里也有: http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=136088