双螺杆压缩机工作性能参数仿真及试验研究.pdf
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1、书书书应用与测试 年 期(总第 期)双螺杆压缩机工作性能参数仿真及试验研究饶静(信阳学院外国语学院,河南 信阳 )摘要:双螺杆压缩机是将低压气体转换为高压气体的一种旋转机械装置,现阶段存在着影响双螺杆压缩机内部流场性能参数的研究不够全面,缺少相关试验分析,并且四大工作性能参数对双压缩机性能的影响尚未系统化、定性化描述的问题。以 齿双螺杆压缩机为研究对象,利用 和 软件为研究手段,建立双螺杆压缩机 流体域模型,采用动网格技术分析了功率、流量、比功率、压力四大工作性能参数在瞬态流场特性下的变化规律,同时,进行了试验验证。结果表明,功率仿真数据与试验数据相比较,差异率为 ,排气量差异率为 ,比功率差
2、异率为 ,压力差异率为 。由此可知仿真值与试验值差异率均小于 ,吻合度较好,研究结果完善了双螺杆压缩机性能参数评价标准,为后续双螺杆压缩机性能优化提供了一种新方法。关键词:双螺杆压缩机;瞬态流场特性;动网格技术;工作参数;试验验证中图分类号:;文献标志码:文章编号:()收稿日期:基金项目:校级科研项目();“大思政”视域下高校资助育人工作路径研究()(,):,:;应用与测试 年 期(总第 期)引言双螺杆压缩机作为工业行业中提供稳定压力、干燥、洁净的高品质压缩空气的动力来源,被广泛地应用于食品行业的减压包装容器中,它将包装容器内的空气全部抽出密封,维持包装袋内处于高度减压状态,使微生物没有生存条
3、件,已达到果品保鲜、无病腐发生的目的。因此,为了挖掘优势结构下的良好特性,寻求提高双螺杆压缩机工作性能的途径,研究影响双螺杆压缩机工作性能参数,成为了国内外学者研究的热点问题。,上研究了阴阳转子一个啮合周期内流量变化规律 。程宝生等人以排气压力为 的螺杆压缩机为研究对象,推导出主机实际轴功率和额定轴功率之间的关系公式 。谭强等人在标准大气压工况下,分析了螺杆空压机的公称容积流量与气动机械公称耗气量的关系,定义受大气气压和温度影响的大气影响系数 。上述文献虽然在研究内容上有一定的前沿性,但尚缺少试验数据的支撑,研究内容还需有待深入。同时,研究内容具有片面性,仅仅考虑了某单因素对双螺杆压缩机性能影
4、响,缺乏系统性、综合性研究。本研究以 、齿双螺杆空压机为研究对象,以衡量双螺杆压缩机性能优劣的功率、流量、比功率、压力四大重要工作参数研究内容,利用 和 软件建立 双螺杆压缩机流体域模型,采用仿真与试验相结合的研究方法,分析衡量双螺杆压缩机工作性能的功率、流量、比功率、压力四大重要参数变化规律,为进一步完善螺杆压缩机性能参数研究奠定基础。双螺杆压缩机结构组成及工作原理 结构组成双螺杆压缩机是当前压缩机市场中高效能、低噪音、可靠安全的主流产品 。工作原理双螺杆压缩机是一种两个螺旋形转子同时旋转形成一定封闭空间容积式空气压缩机械 ,其主要分为 个工作过程,吸气、压缩、排气,如图 所示。吸气过程阴阳
5、转子做旋转运动时,阳转子齿形逐渐地脱离阴转子的齿槽,形成了一定区域的齿间封闭容积。转子持续转动齿间容积范围逐渐增大,其内部形成较大的真空域,并和吸气孔口连通,气体经吸气孔口在压差的作用下进齿间容积,直到齿间容积达到最大值时,与吸气孔口断开,齿间容积封闭,吸气过程完成。压缩过程在压缩过程中,进入螺杆压缩机腔体内的气体,被转子齿槽和机壳封闭在一个密封容积中,随着转子持续转动,齿间容积由于阴阳转子的啮合而不断减小,在腔体内的气体变成充满高温高压的状态。随着时间的变化,阴、阳转子齿间容积连通,基元容积被逐渐推移到排气口附近,容积也逐渐缩小,实现气体的压缩过程。排气过程转子继续旋转,转动啮合端面转到与机
6、壳排气相通时,高温高压的压缩气体从排气孔口被排出,这个过程持续到齿末端的型线完全啮合时,完成排气过程。通过以上对双螺杆压缩机结构与原理的分析,为后续双螺杆压缩机流场模型的建立奠定理论基础。双螺杆压缩机流体瞬态仿真分析 双螺杆压缩机流场等效模型的建立鉴于双螺杆压缩机转子内部气体流动具有瞬态性、强旋转性和可压缩性的三维流动特征,且转子之间的尺寸间隙仅仅为微米级别的微观几何特性,为了更加客观反应出双螺杆压缩机气体真实流动情况,必须构建高精度流体模型。本研究以已知的阴阳转子型线参数数据为根据,利用专业螺杆机械型线分析前处理软件 软件建立了工作腔流体模型,结合参数化实体造型软件 绘制了进排气孔口模型,如
7、图 所示。网格划分动网格模型可以用来模拟流场形状由于边界运动而随时间改变的问题 。双螺杆压缩机转子独特的型面结构形状,决定了双螺杆压缩机工作腔体内部流动具有空间上的复杂性,并且阴阳转子的位置图 双螺杆压缩机工作过程应用与测试 年 期(总第 期)还将随时间的变化而变化,这势必引起网格持续更新以适应转子的位置,加剧了网格划分难度。因此为了准确描述其瞬态变化特性,必须采用动网格技术解决这一问题。利用 软件中的 螺杆机械动网格生成模块,把转子型线及转子几何参数导入到几何型线编辑功能模块中,快速建立双螺杆压缩机工作腔流体域模型。其次,进入网格划分模块,采用瞬时代数网格划分方法将几何模块中创建的工作腔模型
8、划分为 网格,并采用面网格技术手段建立 四边形网格。最后,将沿转子螺旋线的所有 网格串联起来构成双螺杆压缩机工作腔流域全 网格。该方法创建的六面体网格特别适用于强瞬变性、强旋转和强压缩性的三维复杂流动的情况,完美的解决目前工作腔流体模型构建及网格划分的困境,很大程度上避免了出现动网格负体积现象,解决了通过编写复杂的 函数定义阴、阳转方式的难题,大大提高了仿真效率与准确性。双螺杆压缩机流体网格划分流程如图 所示。进排气口属于静止区域,无需考虑动网格问题,采用 自动网格划分方法即可,双螺杆压缩机主机网格模型如图 所示。动静交互面建立由于双螺杆压缩机转子外形的不规则性,导致内部气体流动状态具有复杂多
9、变性,为了符合双螺杆压缩机实际运行工况,真实模拟转子转动以及基元容积的变化情况,在 模型建立之后,需要对进、排气口静流体域模型与阴阳转子动流体域模型之间建立交互面,从而将运动的网格与静止的网格有机地联系起来,实现动静区域的数据交换,以便提高仿真效率和真实感,交界面形状及位置如图 所示。湍流模型最优化选择目前,中主要包含两种湍流模型:标准 模型和 模型,双由于螺杆压缩机表面曲率较大,在旋转离心力、惯性力作用下会存在一定的涡旋情况,标准 模型并不适合用。而具有低雷诺数流动、湍流漩涡类型的 模型能更好的解决双螺杆压缩机内部的气流高瞬变性和复杂型面流动问题,从而避免标准 模型带来的仿真失真的情况,对后
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