廖小寧 孫士杰 湯宇明 徐建中 金文輝 盛正堂 石中玉(華意壓縮機股份有限公司 江西景德鎮(zhèn) 333000)
全封閉冰箱壓縮機主要由泵體、電機、殼體三部分組成。泵體是壓縮機工作時機械傳動的重要部分。泵體結(jié)構(gòu)內(nèi)零部件的機械特性直接影響到壓縮機性能?;钊菈嚎s機泵體的重要零部件之一。在整個壓縮機運行過程中,承擔(dān)著壓縮高溫高壓氣體制冷劑,將機械能直接轉(zhuǎn)化成內(nèi)能的重要工作。在高溫、高壓、高速的工作環(huán)境中,活塞必須具備良好的機械性能、合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計和精密的加工工藝等關(guān)鍵特性。這些特性決定了活塞的性能和壽命,影響了壓縮機的整機性能。本文就活塞對壓縮機性能影響較大的幾個關(guān)鍵特性做如下分析。
壓縮機運轉(zhuǎn)時,活塞兩側(cè)存在較大的壓力差,如表1。且自身又在高速地做往復(fù)直線運動,承受著巨大的擠壓力、拉伸力和交變應(yīng)力。這就要求活塞具有足夠的強度,來保證其自身的結(jié)構(gòu)不被破壞。
通?;钊透卓着浜祥g隙非常小(常常只有幾個μm),這就要求活塞有足夠的剛度,當(dāng)活塞受到巨大的擠壓力時,保證活塞體不變形,活塞才能在缸孔內(nèi)動作。否則,活塞容易在缸孔內(nèi)卡死。
由圖1可知,活塞在工作過程中,排氣時所受最大作用力為Fgd,吸氣時所受作用力最小為Fgs。(其中Fgd為排氣氣體力,F(xiàn)gs為吸氣氣體力,而排氣氣體力近似為冷凝壓力,吸氣氣體力近似為蒸發(fā)壓力)
活塞無時無刻不處于高溫高壓的環(huán)境中,在高溫環(huán)境下,制冷劑氣體在氣缸中的比容隨溫度的升高而增大。如果活塞導(dǎo)熱系數(shù)高,能及時將氣缸中制冷劑氣體的熱量傳遞出去,勢必降低氣缸內(nèi)制冷劑氣體溫度,減小制冷劑氣體比容,加大制冷劑質(zhì)量流。提高壓縮機的輸氣系數(shù),提高制冷量與COP值的大小。
為了保證和提高壓縮機輸氣系數(shù),活塞與氣缸間配合隙非常小。小型冰箱壓縮機工作時,氣缸溫度在100℃以上?;钊旧硎墙饘偌?,導(dǎo)熱性能較好,在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生和吸收大量的熱量。如果熱漲系數(shù)大,活塞體積膨脹,外徑增大,可能導(dǎo)致活塞與氣缸間隙減小,摩擦力增大,壓縮機輸入功率變大,COP下降。因此,活塞的熱漲系數(shù)是壓縮機性能重要影響因數(shù)。為保證活塞與缸孔的最佳氣缸間隙,盡量使活塞和曲軸箱的的熱膨脹系數(shù)相近。
壓縮機工作時,活塞在缸孔內(nèi)做往復(fù)直線運動,受往復(fù)慣性力作用。往復(fù)慣性力的大小影響壓縮機整體振動性能。而活塞慣性力的大小與活塞的質(zhì)量大小成正比。適當(dāng)控制活塞的質(zhì)量,可保持壓縮機整體振動穩(wěn)定性。
活塞倒角大小占壓縮機余隙比例較小,但對防止磕碰,保證機械效率卻起到重要的作用?;钊麖拿鞯匠善吩俚窖b配的過程中,工序較多,且要經(jīng)過多次運輸傳遞,設(shè)計不當(dāng),極易產(chǎn)生微小毛刺磕碰,增大摩擦阻力,加大輸入功率,降低COP值。有的甚至導(dǎo)致活塞卡死,壓縮機無法正常工作。傳統(tǒng)活塞倒角采用普通倒角結(jié)構(gòu),倒角后,仍留有兩個小倒角。易產(chǎn)生磕碰毛刺,如圖2所示。近些年采用的圓弧倒角結(jié)構(gòu),圓弧形狀倒角大大減低了磕碰毛刺的出現(xiàn),如圖3所示。
壓縮機輸氣系數(shù)λ是實際輸氣量與理論輸氣量之比,也是壓縮機的實際制冷量與理論制冷量之比。而輸氣系數(shù)又是容積系數(shù)、壓力系數(shù)、溫度系數(shù)、泄漏系數(shù)之積。
λ=λV·λP·λT·λI
式中:λV為容積系數(shù)
λP為壓力系數(shù)
λT為溫度系數(shù)
λI為泄漏系數(shù)
又有:λV=1V0/Vh[(Pd/Ps)1/m1]
式中:V0為余隙容積
Vh理論容積輸氣量
Pd為排氣壓力
Ps為吸氣壓力
m為多變膨脹指數(shù)
當(dāng)其他條件一定時,壓縮機制冷性能隨著余隙容積的增大而減小。所以減小余隙容積對提高壓縮制冷性能有積極作用?;钊古_的設(shè)計正是減小余隙的一種措施。
例:取某款小型高效壓縮機,分兩組。每組各3臺壓縮機,其他零部件一樣,僅活塞一組帶凸臺,另一組不帶凸臺。各零件為同一批次生產(chǎn)的同型號產(chǎn)品,且裝配條件相同。在同一個量熱臺上測試量熱。試驗結(jié)果如表3。
壓縮機機械運動中,摩擦功率主要由兩部分組成:往復(fù)摩擦功率和旋轉(zhuǎn)摩擦功率。前者是活塞和氣缸壁的摩擦損失,后者是軸承,連桿大頭孔和曲柄銷等的摩擦損失和驅(qū)動油泵的功率。往復(fù)摩擦功率約占總摩擦功率的比例較大,通過對活塞的優(yōu)化,減小往復(fù)摩擦功率,可增加壓縮機指示功率,提高壓縮機的機械效率。
因而,設(shè)計者通常會對活塞結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計?;钊筒酆臀膊劬褪瞧渲袃煞N優(yōu)化設(shè)計。有些活塞柱體面常會設(shè)計一個油槽,一是儲存潤滑油,對活塞往復(fù)運動進(jìn)行充分潤滑。二是儲存在油槽中的冷凍油起一個密封圈的作用,封堵高溫高壓端制冷劑氣體,提高壓縮機的輸氣效率。三是減小活塞與缸孔的接觸面積,從而減小活塞往復(fù)運動時所需克服的摩擦力。如圖4所示,活塞中部有一個油槽,且與銷孔相連。
有些小型高效冰箱壓縮機,鑒于制冷量偏小而效率要求又高。有些設(shè)計者常會在活塞尾部設(shè)計一個尾槽。既可以消除活塞尾部磕碰產(chǎn)生的毛刺對壓縮機裝配的影響,又可以減小活塞與缸孔的接觸面積,提高壓縮機機械效率。如圖4所示。某些迷你型高效壓縮機,為得到更高的機械效率,常采用大面積減小活塞接觸面積方式來實現(xiàn)。如圖5、6所示。
圖1 壓縮機工作過程中活塞受力圖
圖2 傳統(tǒng)活塞直角倒角
壓縮機工作時,活塞在缸孔內(nèi)做高速的往復(fù)直線運動,高溫、高壓、高密封性的工作環(huán)境要求活塞必須具備高精度制造工藝。
小型冰箱壓縮機活塞與缸孔的配合間隙僅為幾個微米,活塞外圓圓度要求非常高。試驗表明當(dāng)壓縮機壓力比、缸孔孔徑、吸排氣密封狀況等條件一定時,活塞與缸孔配合間隙增大,壓縮機泄漏系數(shù)減小,輸氣系數(shù)減小,制冷量降低?;钊鈭A圓度增大可導(dǎo)致活塞與缸孔間隙增大,壓縮機制冷量減小。
表1 常見壓縮機制冷劑壓力參數(shù)表
表2 某系列小型制冷冰箱壓縮機凸臺對余隙減小的情況表
圖3 圓弧倒角
圖4
圖5
圖6
圖7 活塞銷孔棱邊
圖8 活塞銷孔內(nèi)倒角
表3 某款壓縮機活塞凸臺試驗量熱結(jié)果表
活塞外圓加工通常采用外圓無心磨床磨削加工。砂輪的材質(zhì)、砂粒的大小、磨削速度、導(dǎo)輪速度等對活塞外圓圓度的保證都有影響。
曲軸箱與活塞外圓、活塞銷孔與活塞銷、連桿與活塞銷、連桿與曲軸之間的配合間隙非常小,這就要求活塞銷孔相對外圓的垂直度精度較高,以保證活塞運動中心與缸孔中心的同軸度。
活塞銷孔內(nèi)倒角是指活塞銷孔與內(nèi)腔相連部分棱邊倒角,如圖8?;钊N孔經(jīng)過的鉆孔、鉸孔、輥光工藝后,銷孔加工后精度達(dá)到技術(shù)要求,但銷孔內(nèi)棱邊仍沒有去除,如圖7。而孔內(nèi)棱邊常常容易產(chǎn)生毛刺,具有重大隱患。
采用彈簧倒角刀加工可解決這個問題,即刀桿一邊旋轉(zhuǎn),一邊進(jìn)給,伸入銷孔中,當(dāng)?shù)菇堑兜竭_(dá)兩棱邊位置時,刀桿前端碰到前面擋板,刀桿前端受壓后,在彈簧力作用下,倒角刀從刀桿內(nèi)彈出,對兩棱邊進(jìn)行倒角。倒出的倒角平整光潔,很好地杜絕了銷孔棱邊毛刺對活塞的影響。
普通小型冰箱壓縮機電機轉(zhuǎn)速達(dá)2940r/min,若以曲軸偏心距為0.009計算,活塞速度為:Vp=4ne=4×2940×0.009/60=1.76m/s式中:n 為電機轉(zhuǎn)速
e 為曲軸偏心距
從上可知,壓縮機工作時,活塞速度較快。另外在氣體力的作用下,活塞還受側(cè)向力的作用,這無疑加大了活塞與氣缸之間的摩擦。而在實際生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)廠家通常會對活塞表面進(jìn)行磷化處理。
活塞進(jìn)行表面錳鐵磷化后,表面形成一層磷化膜。磷化膜有兩個好處:一是使活塞具有較好的耐磨性,提高了活塞壽命;二是對冷凍油有吸附作用,為高速運動的活塞提供一個良好的潤滑環(huán)境。大大減小了活塞運動的摩擦力,提高了壓縮機泵體效率和使用壽命。
另外活塞外圓的粗糙度、清潔度對活塞機械效率有較大的影響,對活塞工作性能和壽命都有至關(guān)重要作用。許多活塞失效的案例中,就有部分是因為活塞光潔度差,導(dǎo)致活塞卡缸,壓縮機無法運行,可見保證活塞外圓粗糙度和清潔度也是很必要的。
綜上所述,冰箱壓縮機小型化、高效化發(fā)展趨勢迫切要求壓縮機生產(chǎn)商對壓縮機各零部件進(jìn)行再一步優(yōu)化升級。活塞作為壓縮機泵體關(guān)鍵零部件之一,其特性對壓縮機性能影響不可小覷?;钊牧稀⒄w結(jié)構(gòu)和加工工藝等都是活塞的關(guān)鍵特性。從這些特性著手,進(jìn)一步改進(jìn)設(shè)計優(yōu)化,壓縮機性能可以得到較大的提高,同時品質(zhì)也能得到更好的保證。
[1] 劉東.小型全封閉制冷壓縮機.科技出版社,1990
[2] 郁永章.容積式壓縮機手冊.機械工業(yè)出版社.2000
[3] 吳業(yè)正.小型制冷裝置設(shè)計指導(dǎo).機械工業(yè)出版社.2010