рабочие элементы объемной машины с орбитальным движением подвижного элемента и способ изготовления рабочих элементов объемной машины
Классы МПК: | F04C18/02 с дугообразным контактом, те с круговым поступательным движением взаимодействующих элементов, имеющих одинаковое число зубьев или их эквивалентов |
Автор(ы): | Ибрагимов Е.Р., Карчевский А.М., Налимов В.Н., Немчак В.Н., Паранин Ю.А., Хисамеев И.Г. |
Патентообладатель(и): | Акционерное общество закрытого типа "Научно- исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров" им. В.Б. Шнеппа |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-06-29 публикация патента:
20.10.2001 |
Рабочие элементы предназначены для использования в объемных машинах с орбитальным движением подвижного элемента, применяемых, например, в компрессоростроении. Подвижный и неподвижный рабочие элементы находятся в зацеплении, подвижный элемент совершает орбитальное движение относительно неподвижного элемента с эксцентриситетом. Контур сечения рабочих элементов выполнен в виде охватываемой выпуклой, например, эллиптической, эвольвентной, гиперболической, параболической, круглой кривой, сопряженной с охватывающей вогнутой кривой. Наружная кривая контура рабочего элемента отстоит от внутренней кривой на величину толщины стенки контура и состоит из выпуклой и вогнутой кривых, сопряженных друг с другом. Способ изготовления рабочих элементов из составных частей включает изготовление профильных частей и основания, ответных выемок в основании, соответствующих профильным частям, и соединение их друг с другом. Профильные части выполняют в виде охватывающего полого открытого с двух сторон цилиндра и охватываемого цилиндра, изготовленных, например, методом точения. В основании выполнены, например, методом точения ответные выемки, в которых размещают с углублением профильные части, соединяют части друг с другом, например, методом пайки или при помощи посадки и/или крепежных элементов, например штифта. В охватывающем полом цилиндре выполняют прямоугольный вырез для перемещения второго рабочего элемента. Повышается технологичность изготовления рабочих элементов за счет исключения профильных кривых, требующих специального дорогостоящего оборудования, повышается КПД, надежность и долговечность за счет уменьшения габаритов и массы рабочих элементов. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 7 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Формула изобретения
1. Рабочие элементы объемной машины, по крайней мере, один из которых выполнен с возможностью орбитального движения с эксцентриситетом, при этом контур сечения каждого элемента включает вогнутую и выпуклые кривые, сопряженные между собой, на стороне нагнетания одного из элементов расположен клапан, отличающиеся тем, что контур сечения каждого рабочего элемента выполнен в виде охватываемой выпуклой, например, эллиптической, эвольвентной, гиперболической, параболической, круглой кривой, сопряженной с охватывающей вогнутой кривой, при этом наружная кривая контура рабочего элемента отстоит от внутренней кривой на величину толщины стенки контура и состоит, в свою очередь, из выпуклой и вогнутых кривых, сопряженных друг с другом. 2. Рабочие элементы по п.1, отличающиеся тем, что контуры сечения подвижного и неподвижного элементов симметричны друг другу. 3. Рабочие элементы по любому из пп.1 и 2, отличающиеся тем, что охватывающая кривая имеет радиус R1, наружная кривая - радиус R2, причем R2 = R1+




а угол разрыва охватывающей кривой лежит в пределах 0<

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в воздушных, газовых, холодильных и вакуумных объемных машинах с орбитальным движением подвижного элемента. Известны рабочие элементы спиральной машины объемного типа, подвижный элемент которой выполнен с возможностью движения с эксцентриситетом относительно неподвижного рабочего элемента, при этом рабочие элементы выполнены из двух полудисков, профили рабочих элементов спиралей выполнены взаимно отличными радиусами, у одного из полудисков центр спирали совпадает с центром полудиска, у другого - смещен относительно центра полудиска на шаг закрутки. Спираль в сборе составляется из двух половин, изготавливаемых точением спиралей на своих платформах (JP, заявка N 63-31676, кл. F 04 C 18/02, 1988). Недостатком известных рабочих элементов является сложность и трудоемкость их изготовления при условии точного сопряжения их профилей, используется только одна половина диска, при таком способе изготовления ухудшаются энергетические показатели, а необходимость применения спиралей с большими углами закрутки для достижения высоких степеней сжатия вызывает увеличение габаритов и массы как самих элементов, так и машины в целом. Наиболее близким аналогом являются рабочие элементы спиральной машины объемного типа, при этом спирали выполнены с малым углом закрутки и создают, как минимум, одну замкнутую полость и достижение такой же степени повышения давления, как и у спиральных элементов с большими углами закрутки, обеспечивается размещением клапана на нагнетании; контур сечения каждого элемента включает вогнутую и выпуклые дуги, сопряженные между собой и с профилеобразующими эвольвентами (US, 4781549 С, кл. F 01 C 1/04, F 01 C 21/04, F 01 C 21/08, 1988). Недостатком известных рабочих элементов являются технологическая сложность их изготовления из-за необходимости использования высокоточных дорогостоящих специализированных станков, а также относительно невысокие энергетические показатели, что связано с малой скоростью изменения объема полости на фазе сжатия и нагнетания, малой глубиной дросселирования сжимаемого газа в профильной щели, и как следствие большими перетечками. Известен способ изготовления рабочих элементов в случае, если они включают в себя 180o дуги окружностей различных радиусов, с использованием специального приспособления (US, 4781549 C, кл. F 01 C 1/04, F 01 C 21/04, F 01 C 21/08, 1988) методом фрезерования профильной части. Данное приспособление имеет корпус с установленной в нем вращающейся головкой, в который по направляющим перемещаются салазки, с обрабатываемой спиралью. В корпусе, а также в головке и салазках имеются пазы, которые позволяют фиксировать обрабатываемую деталь относительно режущего инструмента (фрезы). Изготовление спиральных поверхностей производится последовательным дискретным перемещением салазок относительно головки и вращением головки. При этом приспособление не является универсальным, так как для каждого типоразмера спиралей требуется определенная закономерность положений салазок относительно головки. Известен также способ изготовления рабочих элементов, выполняемых точением спиралей на своих платформах, при этом рабочие элементы выполнены из полудисков, у одного из полудисков центр спирали совпадает с центром полудиска, у другого - смещен относительно центра полудиска на шаг спирали. Спираль в сборе составляется из двух половин. Вторые половины не могут быть использованы (JP, заявка N 63-31676, кл. F 04 C 18/02, 1988). Сложность изготовления элементов этим способом заключается еще и в том, что трудно обеспечить точное сопряжение их профилей, что ухудшает энергетические и массогабаритные показатели. Известен способ изготовления состоящего из двух деталей спирального элемента для механизма со спиральной камерой (US, 4436495C, кл. F 01 C 1/02, F 01 C 21/08, B 23 P 11/00, 1984), в торцовой поверхности выполняют спиральный канал с обратной канавкой в одной его боковой стенке, проходящей по всей длине канала. Подготавливают спиральную лопасть таких размеров и формы, которые обеспечивают установку ее в канале. Спиральную лопасть вводят в канал, при этом образуется полость фиксатора между боковой поверхностью спиральной лопасти и другой боковой стенкой канала. Для фиксации лопасти в канале и неподвижного ее соединения с торцовой пластиной в полость фиксатора вводят фиксирующую ленту из материала, обладающего достаточной эластичностью для установки ленты в спиральной полости фиксатора, и расчеканивают фиксирующую ленту для заклинивания спиральной лопасти в канале. После изготовления паза для лопасти спирали шлифуется поверхность платформы с двух сторон, что обеспечивает максимально возможную чистоту днищ спиралей и нахождение их в одной плоскости, параллельной основанию платформы, что особенно важно для подвижной спирали. К недостаткам указанного способа изготовления можно отнести технологическую сложность и высокую стоимость изготовления, трудность обеспечения точного сопряжения профилей спиралей, что приводит к ухудшению энергетических показателей. Задачей предложения являются повышение технологичности изготовления рабочих элементов за счет исключения профильных кривых, требующих специального дорогостоящего оборудования, повышение КПД, надежности и долговечности за счет уменьшения габаритов и массы рабочих элементов. Техническое решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в рабочих элементах объемной машины, по крайней мере, один из которых выполнен с возможностью орбитального движения с эксцентриситетом, при этом контур сечения каждого элемента включает вогнутую и выпуклые кривые, сопряженные между собой, на стороне нагнетания одного из элементов расположен клапан, контур сечения каждого рабочего элемента выполнен в виде охватываемой, выпуклой, например, эллиптической, эвольвентной, гиперболической, параболической, круглой кривой, сопряженной с охватывающей вогнутой кривой, при этом наружная кривая контура рабочего элемента отстоит от внутренней кривой на величину толщины стенки контура и состоит в свою очередь из выпуклой и вогнутой кривых, сопряженных друг с другом. Решение обеспечивается также тем, что контуры сечения подвижного и неподвижного элементов симметричны друг другу. Задача решается также тем, что охватывающая кривая имеет радиус R1, наружная кривая - радиус R2, причем R2 = R1+






на фиг. 1 представлены рабочие элементы объемной машины в рабочем положении;
на фиг. 2 показаны взаимные положения рабочих элементов при перемещении подвижного рабочего элемента относительно неподвижного при орбитальном движении через 90o;
на фиг. 3, 4 показаны примеры выполнения контура сечения рабочих элементов с использованием различных кривых - эллиптической и круговой;
на фиг. 5 показан пример построения контура рабочего элемента с использованием круговых кривых;
на фиг. 6 показан пример выполнения рабочего элемента составным;
на фиг. 7 показана диаграмма изменения рабочего объема полости рабочих элементов от угла



R2 = R1+


r = R1-



а угол разрыва



Класс F04C18/02 с дугообразным контактом, те с круговым поступательным движением взаимодействующих элементов, имеющих одинаковое число зубьев или их эквивалентов
спиральный компрессор - патент 2472035 (10.01.2013) | |
способ изготовления ползуна компрессора и компрессор - патент 2439371 (10.01.2012) | ![]() |
компрессионный механизм и спиральный компрессор - патент 2434161 (20.11.2011) | ![]() |
спиральная машина с регулированием производительности - патент 2409764 (20.01.2011) | ![]() |
компрессор и способ его изготовления (варианты) - патент 2404372 (20.11.2010) | ![]() |
многоосный ротационный вакуумный насос - патент 2388938 (10.05.2010) | ![]() |
спиральная машина - патент 2267652 (10.01.2006) | ![]() |
способ охлаждения компрессора и устройство для его осуществления - патент 2244853 (20.01.2005) | ![]() |
спиральный компрессор - патент 2101570 (10.01.1998) | |
роторный компрессор - патент 2064091 (20.07.1996) |