往复压缩机安装知识.ppt
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1、往复压缩机的维修与故障分析,前言往复式压缩机的基本结构往复式压缩机轴瓦安装曲柄连杆机构的安装压缩机活塞组件的安装压缩机填料安装往复式压缩机气阀安装往复式压缩机常见故障,前言,压缩机是一种将气体压缩从而提高气体压力或输送气体的机器,在国民经济建设和国防建设的许多部门中应用及广。然而,压缩机在运行过程中难免会出现一些问题,有时会发生燃烧爆炸等重大事故,这不仅影响正常生产,造成巨大的经济损失,而且造成人员伤亡的恶性事故。这些故障、事故的产生与压缩机的选择、安装、操作、运行、维护往往有很大关系,也不排除在设计、制造方面存在不足而引起的故障和事故。至此,我们只选活塞往复式压缩机的维护与故障分析进行学习讨
2、论。,压缩机的基本构成及用途:,活塞压缩机基本构成 主要由传动机构、工作部件及机体构成。此外还有润滑、冷却、调节等辅助系统。压缩机的用途:A、压缩机以空气作为传递力能的介质。如风镐 B、使气体液化。如,分离氧气、氮气等 C、压缩气体利于合成。如氮、氢合成氨 D、输送气体。,往复式压缩机曲轴箱的基本结构,连杆,十字头导轨,十字头导轨,十字头,连杆,曲轴,往复式压缩机曲轴箱的基本结构,往复式活塞压缩机的型号:,机型代号,例如:压缩机,往复式压缩机的优缺点,优点:A、适用压力范围广,不论流量大小,都 能达到所需的压力。B、热效率高,功率消耗较其它形式的低。C、适应性较强,可以用于较广的排量范围,气量
3、调节时排气压力几乎不改变,当介质重度改变时,压缩机的容积排量和排气压力变化也较小。,往复式压缩机的优缺点,缺点:A、因往复惯性力大、使转速不能太高,机器体积大而且重,单机排气量一般小于500m3/min。B、结构复杂,易损件多,维修工作量较大,但经过努力现在已经可以做到连续运转8000小时以上。C、由于排气不连续,造成气流压力脉动,易产生气 柱脉动及管道振动。,*压缩机的定义及基本构成?,答:压缩机的定义是一种用于压缩气体借以提高气体压力的机械。活塞压缩机基本构成主要由传动机构、工作部件及机体构成。此外还有润滑、冷却、调节等辅助系统。,压缩机的分类及型式,列数及级的配置,列数及级的配置,单列压
4、缩机一阶往复惯性力无法简单平衡,二阶往复惯性力的平衡就更难。因此,连同其他理由便形成了多列压缩机的发展。多列压缩机,可以利用曲柄错角使得各列的往复惯性力相差一定的相位而互相抵消;或者利用各列之间的夹角,使得往复惯性力的合力为一个定值,并且作用在曲柄的方向,这样便可用加平衡重的办法来平衡。,压缩机驱动方式的选择,1、立式压缩机的优缺点:,优点:主机直立,占地面积小,活塞重量不支撑在气缸上,气缸与活塞以及活塞杆与填料间的磨损小而均匀,密封容易保证。缺点:大型时高大,操作不方便,管道布置困难,改型困难,多级时占地面积大,所以,立式压缩机仅用于中、小型及微型,特别是无油润滑压缩机。,立式压缩机,2、卧
5、式压缩机:,优点:其动力平衡性能特别好。轴承受力情况改善,且不论奇数、偶数列都可以作出对动式的,所以现在应用最普遍。缺点:总有一列十字头上的作用力向上,因此造成十字头在运行中有敲击,并导致活塞杆随之摆动,从而影响填料的密封型耐久性;其次,仅两列对动式,总切向力曲线很不均匀,由此飞轮矩要比角度式的大。,卧式压缩机,卧式压缩机(对置式H),3、角度式压缩机,优点:结构紧凑,从动力平衡性来看,这种压缩机不仅可配置平衡重来使得惯性力得到全部或部分的平衡,而且切向力的均衡程度也较好,因此转速可较高,飞轮较小。缺点:大型时高度大。所以,角度式压缩机使用范围也为中、小型、微型。,角度式压缩机(W式),角度式
6、压缩机(V式),L式压缩机,压缩机的分类名称说明,按排量微型排气量 100m3/min,按排气压力低压排气压力 310kgf/cm2 中压排气压力 10100kgf/cm2高压排气压 1001000kgf/cm2 超高压排气压 1000kgf/cm2,压缩机的分类名称说明,按压缩级数:单级和多级按润滑方式:气缸有油润滑气缸和无油润滑按用途:按动力使用提供动力或仪表用压缩气源 按工艺使用在工艺流程中输送工艺气体,往复机为什么要多级压缩 多级压缩的定义,往复机为什么要多级压缩,用单级压缩机将气体压到很高的压力,压缩比必然增大,压缩后的气体温度也会升的很高。气体压力比越大,气体温度升的越高。当压力比
7、超过一定数值时,气体压缩后的总结温度就会超过一般压缩机润滑油的闪点(200240度),润滑油会被烧成碳渣,造成润滑困难。采用多级压缩的优点:1)节省压缩气体的指示功(压缩机 用于压缩气体所消耗的功)2)降低排气温度3)提高容积系数4)对活塞压缩机来说,降低气体对 活塞的推力。,往复机为什么要多级压缩,如果压力比越高,余隙内残留的气体压力也越高,余气膨胀后所占去的容积就越大,压缩机的生产能力就显著降低。降低活塞上的气体力,同时压缩机的机件长度、厚度和直径都必须相应增大,不然就不能适应其所承受的负荷,结果不但压缩机的造价增高,而且还会增加机件制造上的困难,因此,为了达到较高的终压,必须采用多级压缩
8、。压缩机的级数也不应太多,使得压缩机的结构复杂,增加设备费用,一般情况下,每一级的压缩比不超过35。多级压缩可以加级间冷却,接近等温压缩过程,节省功。,*活塞压缩机采用多级压缩有何优点?,答:1)节省压缩气体的指示功 2)降低排气温度 3)提高容积系数 4)降低活塞力,往复机级数的选择,什么叫压缩、压缩比,1、压缩 绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。在一个完全隔热的气缸内上述过程可成为现实。等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。2、压缩比:(R)压缩比是指压缩机排气和进气的绝对压力之比。例:在海平面时进气绝对压力为0.1 MPa,排气压力为绝对压
9、力0.8MPa。则压缩比:P2 0.8 R=-=-=8 P1 0.1,往复压缩机的曲轴,大头瓦,大头瓦,曲轴轴瓦,曲轴轴瓦,主轴(曲轴)和轴瓦的安装,主轴 是压缩机的主要运转部件,正确的安装主轴承和主轴,是保持压缩机正常运转关键。主轴水平度不符时要加以调整,方法是:对于双列机身的主轴-调整一个机身的高度;对于多曲拐的主轴-调整机身水平。重新调整机身水平时,应拆掉二次灌浆的混凝土,重新调压缩机底部垫铁,禁止使用松紧地脚螺栓的方法,以防止地脚螺栓受力不均匀而引起松动或拉断事故。主轴瓦:压缩机所用的主轴瓦有厚壁瓦和薄壁瓦之分。由于后者具有较多的优点,所以目前制造的压缩机多使用薄壁瓦。所以我们主要讲薄
10、壁瓦。,轴瓦的安装,薄壁瓦:近年来在压缩机中采用薄壁精密滑动轴承,俗称薄壁瓦。这种轴瓦装配、维护方便,使用效果也很优良,它的特点是:薄壁瓦一般都不带垫片,轴承磨损后不能调整,但薄壁瓦贴合面积大,弹性大、导热快、精度高。由于薄壁瓦具有其自身的特点进行安装。薄壁瓦是相对于厚壁瓦而言的,即轴瓦的内径对于轴瓦 厚度的比值较小,易于变形。,轴瓦的安装,薄壁瓦定义:当壁厚t与轴瓦的内径之比t/d180的轴瓦应不少于70,并且接触均匀。,轴瓦的安装,薄壁瓦大多为对开型的,在两半瓦口上不放置垫片,要靠精密加工保证必需的间隙。当轴瓦磨损到一定程度后,应与更换。为了保证轴瓦与轴承座贴合紧密,轴承外表面半圆周的长度
11、比轴承座孔半圆周的长度稍长。其差值用轴瓦一头伸出轴承孔座片面的“余面高度”L表示。,余面高度及测量方法,余面高度的计算及标准L=(0.006D)/4 mm D-轴径直径,mm。余面高度的测量方法一(双侧)测量轴瓦两端分开面的凸出高度L,应先将轴瓦擦干净,放入轴承座内,用扳手轻轻的扳紧轴承螺母,使得轴瓦在轴承座内压服帖。然后用塞尺在两边分别进行测量余面高度的测量方法二(单侧)单侧测量公式;L=H-D。/2 H-薄壁瓦瓦口到瓦外半径的尺寸 D。-轴承孔座半径 余面高度的测量方法三(紧力法压铅丝,铜皮),轴瓦的安装,轴瓦的工作能力在很大程度上取决于L值大小。过小时,轴瓦与轴承孔部分贴合,轴瓦与轴颈的
12、工作面只有个别段接触,且散热不良;值过大时,应力超出基体材料的屈服强度,表面发生说朔性变形(压碎),同时在轴瓦 头处边缘部分油隙减 少,影响润滑。,轴瓦的安装,了解了薄壁瓦的特点,才能正确地进行安装和检修,以预防出现任何故障。由于两半轴瓦的装配时采取“余面高度过盈”的方式扣紧的,在检测轴与轴瓦间隙前,应按正常情况把紧瓦盖,然后用塞尺或压铅丝法检测间隙。为了防止工作时薄壁瓦轴向串动或转动(即滚瓦),常采用定位折边进行定位或定位销、定位套来定位。由于薄壁瓦的基本特性是易于变形适应轴颈,因而在一般情况下靠加工精度保证不需刮研,只有特殊必要时,少量修刮。亦可用涂色法检查其接触情况。,轴瓦的安装,薄壁瓦
13、的径向间隙(mm),轴瓦安装后,要有合适的径向间隙和轴向间隙。其作用是:便于轴件转动;形成润滑油楔,保证轴承的良好润滑;补偿轴的膨胀和收缩。当间隙过小时,容易发生烧瓦,抱轴等事故;当间隙过大时,则容易产生敲击,并发生油流散失、瓦衬震裂等事故;当间隙不均时,将发生过热、偏磨。,主轴轴瓦间隙的测量和调整,主轴轴瓦的径向间隙公式,间隙值应按制造厂的说明书和图纸的规定留出,若无技术规定时,径向间隙可按经验公式确定:8-10 X(顶间隙)=D(mm)10000式中 D 主轴直径(mm)对于组合式轴瓦,式中所得数值为轴瓦顶间隙,侧瓦间隙为瓦顶间隙的一半。在实际生产中,一般中小型压缩机轴瓦间隙见下表。,一般
14、中小型压缩机主轴轴瓦间隙:,轴瓦间隙的测量及压铅丝法示意图,主轴瓦顶间隙检测方法如下:(1)塞尺检测法:直接用塞尺从上瓦的两 侧插入检测。(2)压铅丝法:如右图(a)(b)所示,将上瓦盖及上瓦拆下,在主轴径上和两边瓦上放置铅丝,然后装上瓦及瓦盖,均匀对称的拧紧螺栓,随即 拆下上 瓦盖和上瓦,,取出压扁的铅丝用外径千分尺测量其厚度就可以算出实际的轴瓦顶间隙。,用压铅法检测轴瓦间隙时,应注意:1)嵌丝直径不宜过粗,一般为规定间隙值的1.52倍;2)沿轴颈表面(径向和轴向)放置铅丝的数量视轴承的大小而定,一般轴向不少于两处,径向不少于一处。,主轴轴瓦间隙的测量与计算,主轴轴瓦间隙的测量,3)扣上轴承
15、盖,拧紧螺栓时要均匀对称,拧紧的程度相当于工作状态;4)用外径千分尺测量铅丝的厚度。为了得到合适的间隙,必须进行适当地调整,其方法是:对于四剖分厚壁瓦,增减上瓦和边瓦之间的调整垫片厚度,注意两瓦口上的垫片要等厚;不要加入偏垫。对于对开式薄壁瓦,加工瓦口或更换新瓦。不能用锉刀修锉瓦口;每组的上下瓦口安装时应紧密无缝。,轴瓦紧力的测量(瓦背的过盈量),轴瓦压紧力 为了防止轴瓦转动或轴向移动,轴瓦盖对轴瓦应有一定的压紧力。(可用压铅丝法测出,见图),轴瓦紧力的测量与计算,(d)(b),其测定方法与测量上瓦间隙相同。b1+b2 E=a1 2式中 E 轴瓦压紧后的弹性变形量(mm)a1 上轴瓦瓦背上的铅
16、丝压扁后的厚度(mm)b1、b2、b3、b4 轴承盖与轴承座间的铅丝压扁后的厚度(mm),主轴轴瓦轴向间隙的测量,一般薄壁瓦的E值为-0.04-0.08mm。E值为负值时,表示轴瓦有压紧力,如压紧力不符合标准,可以用增减轴承盖与轴承座接合面处的垫片来调整。压缩机主轴的轴向间隙分两类情况:(一)一般压缩机在曲轴侧留出轴向间隙 0.20 0.3mm,在电动机侧每侧留出 轴向间隙 1.52.0mm,约相当于每米轴 长留出11.2mm轴向间隙。,主轴轴瓦轴向间隙的测量,(二)对置式压缩机通常每列有一个曲拐和气缸,列间有轴承。为了使曲轴轴向定位采用止推轴承,止推轴承位于电动机侧,止推轴承的两侧各留出相同
17、的轴向间隙(为)止推轴承的另一端(在电动机侧)轴向间隙约相当于每米轴长留出1mm。止推轴承止推间隙的检测和调整方法如下:(1)塞尺检测法:直接用塞尺从上瓦两侧插入检测(2)用百分(或千分)表检测:将表置于轴端,推轴窜动,表的读数为轴向间隙值,此法大型曲轴不适用,因为推动不易。,主轴轴瓦轴向间隙的测量与调整,(3)用专用量规检测:用随机带来的半圆铜环插向轴向间隙检查。如果止推轴承是可调整的(例如装有轴向调整 片),如是不可调的,则应查明原因后,对轴瓦端面或补焊瓦衬进行刮研修复,如不能进行修复更换新轴瓦,已获得标准的轴向间隙。,往复压缩机的连杆,连杆,大头轴瓦,小头轴瓦或十字头衬套,往复压缩机的连
18、杆安装,连杆的作用与结构型式:,往复压缩机的连杆安装,连杆的作用与结构型式:压缩机连杆的作用是将曲轴的圆周运动转变成十字头或活塞的往复运动,并将曲轴的动力传给汽缸内的活塞,已进行气体的压缩工作。连杆的一端用销子与十字头连接(无十字头压缩机直接与活塞连接),称为小头;另一端则与主轴上的曲轴连接,称为大头。连杆的安装工作包括大头装配、小头装配和整体安装。连杆的大头装配 连杆按其大头结构型式,可分为对开式和整体式两种,绝大部分压缩机采用对开式连杆。连杆大头瓦有有厚壁瓦和薄壁瓦之分。由于后者具有较多的优点,所以目前制造的压缩机多使用薄壁瓦。大头瓦无需刮研,而且其尺寸通常与主轴瓦一样,便于检修和准备配件
19、。,大头瓦,大头瓦,往复压缩机的连杆安装,连杆大头瓦应留有合适的径向间隙。安装时可根据图纸调整,当间隙过大时,则容易产生敲击、振动、烧瓦;当间隙过小时,容易发生烧瓦、抱轴等事故,甚至熔掉巴氏合金衬层,造成钢瓦背直接摩擦轴颈,损坏轴颈表面,造成严重事故。下表为连杆大头瓦径向间隙的经验数据:,小头瓦,小头瓦,往复压缩机的十字头,十字头滑板,十字头,十字头销,十字头盖板,往复压缩机十字头安装,压缩机的十字头是用来连接活塞与连杆将力从连杆传给活塞的部件。它的一端通过十字头销与连杆小头瓦连接,另一端通过连接器与活塞杆连接,从而推动活塞进行往复运动。安装十字头前,首先检查上下滑板巴氏合金浇铸质量,再把上下
20、滑板分别放在机身滑道上往复拖动研磨,用涂色法检查滑道工作面与滑道贴合接触情况,其接触点应均匀分布。必要时使用刮刀进行修整,使其达到接触面积不少于70%的要求,再刮硏前,首先用千分尺测量滑板四个角的厚度,边刮边复测,以免刮偏。,往复压缩机十字头安装,对于具有锥面的十字头销,需要研磨十字头销轴,用涂色法检查十字头销轴两端锥体与十字头销孔之吻合情况,研磨时要把十字头放平,使大锥孔向上,十字头销应垂直放入孔内,用工具使销在孔内旋转,反复刮研。如接触不良可用金刚砂研磨。安装销轴上下油孔必须对准十字头的上下油孔。十字头组好后,将其放入滑道内,用一级精度的大直角规和塞尺测量十字头端法兰的垂直度。十字头的水平
21、度允许误差为0.02mm/m,如果超过此值,可以刮研下滑板巴氏合金层来调整,也可以加偏垫调整。,往复压缩机十字头安装,使用内径千分尺检测十字头在滑道内的位置是否合适,可以增减下滑板垫片厚度的方法来调整。考虑到滑板巴士合金层及活塞巴士合金承重层易磨损,应使十字头中心较滑到中心略高,数值为。用塞尺测量滑板与滑道间的间隙,从上滑板前、中、后九个位置进行测量,各个位置间隙的数值应该均等。,往复压缩机十字头安装,往复压缩机十字头安装,对动式压缩机在曲轴两侧都有十字头,一侧十字头对滑道的作用力向下,滑道间隙在上面。另一侧十字头对滑道的作用力向上,当十字头作用力大于十字头组件等自重时(多半在行程中部),十字
22、头的上滑板与滑道相贴,当十字头作用力小于十字头组件等自重时(在两止点附近),下滑板与滑道相贴,因此在运行时十字头在不断地跳动着,能导致填料函漏气,因此在安装对动式压缩机的十字头时,要注意它的特点,以防故障的出现。,往复压缩机十字头安装,十字头的安装要求滑履、轴瓦接触要好,均匀各处间隙数据符合标准注意方向(非受力侧减垫片)滑履螺丝要牢固,防松胶。,往复压缩机的活塞及组件,活塞杆,往复压缩机的活塞组件,活塞环的切口形式,往复压缩机的活塞组件安装,活塞杆与活塞的装配安装前的检查和准备工作:活塞杆与活塞的装配以前,应作认真仔细检查。活塞底部如有巴氏合金承重层,不允许其有裂痕、孔洞、重皮、沟槽等缺陷。对
23、铸造的空心活塞,应检查其泥心丝堵是否紧固等。尤其是通过密封填料函的一活塞杆应该用放大镜仔细检查,如发现有轻微划痕和碰伤的凸凹处,必须用细油石磨光。还要检查活塞上各处的丝扣是否合乎技术要求。,活塞杆与活塞的装配,大型活塞杆的缩紧螺母与活塞杆的凸凹肩与活塞的接触面要以涂色法进行研磨,其均匀接触面积达70以上,因为这两个接触面要传递活塞力。如果接触不均匀便会导致螺纹受偏心载荷,适应力增大而断裂,他同时还起密封作用。研磨好以后,锁紧螺母必须拧紧,并用止动垫片加以固定,使他不能有松动现象。,往复压缩机的活塞组件安装,二)组装后的检查测量各处间隙:活塞杆与活塞装配好后,将未装活塞环的活塞呈水平状态吊起慢慢
24、推入汽缸,用涂色法检查和刮研活塞底部巴氏合金衬层,其接触面应达到75以上且分布均匀,不允许偏差过大或局部接触。同时用检查活塞周围间隙的办法来调整活塞的中心位置(应按照制造厂说明书和图纸规定数值来调整)。如无规定时刻经验数据。,往复压缩机的活塞组件安装,活塞形式活塞周围间值隙(mm),往复压缩机的活塞组件安装,检查活塞圆周围间隙的方法:1)对于小直径活塞,用卡尺测量活塞的外径和气缸的内径,其差值就是间隙。2)对于大直径活塞,将活塞装在气缸里,用塞尺检查上、下、左、右的间隙。3)对于悬挂式活塞,活塞由十字头和末端滑块支撑,可调整滑块的垫片高度是活塞处于中心位置。,检查活塞圆周围间隙的方法:,4)对
25、于具有巴氏合金承压面的活塞,检查下部承重巴氏合金衬垫层的厚度。如间隙过大,应重新加工衬层;如间隙过小,则将下部衬层进行刮削,以减少其厚度,使活塞处于正中位置,考虑巴氏合金衬垫层在工作中易磨损,活塞上部的间隙应比下部间隙小5左右。即安装时,活塞的中心线要比气缸的中心线稍高。若缸径在250-500mm时,其值为;缸径大于500mm时,为。,往复压缩机的活塞组件安装,活塞环和支承环,*活塞环和支撑环的作用是什么?,答:活塞环是密封活塞与汽缸之间的间隙,从而达到压缩气体的目的。支撑环(或导向环)作用是支撑活塞及活塞杆的重量,并且导向活塞运动,但不起密封作用。,往复压缩机的活塞组件安装,活塞环,活塞环的
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