+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение эффективности холодильных винтовых компрессоров на основе совершенствования геометрии винтов и способов регулирования производительности

  • Автор:

    Носков, Анатолий Николаевич

  • Шифр специальности:

    05.04.03

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    291 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава Г СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
1 Л. Применение и основные тенденции развития холодильных
винтовых компрессоров
1.2. Обзор работ по исследованию рабочих процессов и методам
расчета винтовых компрессоров
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ХОЛОДИЛЬНОГО ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА
2.1. Особенности рабочего процесса холодильного винтового компрессора
2.2. Уравнения связи параметров состояния компримируемой среды в рабочих процессах холодильного винтового компрессора сухого
сжатия
2.3. Уравнения связи параметров состояния компримируемой среды в рабочих процессах холодильного маслозаполненного винтового компрессора
2.4. Определение параметров компримируемой среды в процессе всасывания и коэффициента подачи холодильного винтового компрессора сухого сжатия
2.5. Определение параметров компримируемой среды в процессе всасывания и коэффициента подачи холодильного маслозаполненного винтового компрессора
2.6. Основные уравнения процессов сжатия и нагнетания холодильного винтового компрессора
2.7. Определение расхода компримируемой среды через щели холодильного винтового компрессора
2.8.Расчет термодинамических и теплофизических свойств компримируемой среды

Глава 3. ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЕЙ ЗУБЬЕВ РОТОРОВ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА
ЗЛ. Влияние геометрических параметров винтов на эффективность
работы холодильного винтового компрессора
3.2. Повышение эффективности профиля винтов компрессора
3.3. Определение геометрических параметров щелей винтового компрессора
3.3.1. Изменение длин линий контактов между рабочими органами винтового компрессора
3.3.2. Изменение зазоров между рабочими органами винтового компрессора
3.3.3. Расчет зазоров между рабочими органами винтового компрессора сухого сжатия и маслозаполненного винтового компрессора
3.3.4. Определение глубины щелей по линиям контакта винтов
3.4. Влияние соотношения числа зубьев винтов на геометрические характеристики винтового компрессора
Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ
ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
4.1. Программа исследования
4.2. Объекты исследования
4 3. Экспериментальный стенд и система измерений для определения внешних характеристик компрессоров
4.4. Методика проведения экспериментального исследования для определения внешних характеристик компрессоров
4.5. Методика индицирования рабочих процессов винтовых компрессоров
4.6. Экспериментальное исследование винтовых компрессоров
сухого сжатия
4.6.1. Результаты исследования винтовых компрессоров
сухого сжатия по внешним характеристикам
4.6.2. Результаты исследования внутренних процессов винтовых компрессоров сухого сжатия методом индицирования
4.6.3. Результаты исследования потерь во всасывающем тракте

винтовых компрессоров сухого сжатия
4.7. Существующие и предлагаемые схемы регуляторов производительности и геометрической степени сжатия
4.8. Результаты экспериментального исследования конструктивных схем регуляторов производительности и и геометрической степени сжатия маслозаполненных винтовых компрессоров
по внешним характеристикам и методом индицирования
4.9. Результаты термометрирования рабочих органов винтовых компрессоров
Глава 5. АНАЛИЗ ОБЪЁМНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРАХ.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ
5.1. Расчёт объёмных и энергетических характеристик холодильных
винтовых компрессоров
5.2.Объёмные и энергетические потери в холодильном винтовом компрессоре сухого сжатия
5.3. Повышение эффективности работы холодильного винтового компрессора сухого сжатия
5.4. Объёмные и энергетические потери в холодильном маслозаполненном винтовом компрессоре
5.5. Повышение эффективности работы холодильного маслозаполненного винтового компрессора
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЛИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В изотропном элементарном процессе ав изменение давления определим по формуле [64]:
(2.12)
ще ку - показатель изоэнтропы.
Полный дифференциал изменения давления в элементарном процессе сжатия тара РВ в ПП
Дифференциалы изменения давления в результате изоэнтропного сжатия с1р5, юступления в ПП массы натечек йршт и вытекание утечек йрут, а также тепло->бмена с деталями компрессора сірд выражаются уравнениями (2.12), (2.9), (2.10), 2.11).
Так как скорость протекания рабочих процессов в ВКС высока, порция холо-дального агента, заключенного в парной полости, успеет обменяться лить небольшим количеством тепла с деталями компрессора. Это обстоятельство под-верждается тем, что механический эквивалент тепла, отданного в окружающую :реду от корпуса неохлаждаемого компрессора, составляет пренебрежимо малую іеличину по сравнению с работой, переданной потоку рабочего вещества компресором, и находится в пределах точности эксперимента. Поэтому последним чле-юм в уравнении (2.13) можно пренебречь, т.е. сірд =0. Удельный объем пара РВ
і конце рассматриваемого элементарного рабочего процесса определим по форму-

де IV, Ом - значение объема ПП и массы пара в полости в конце рассматри-аемого промежутка времени, соответственно.
Масса пара РВ в конце рассматриваемого промежутка:
де 01 - масса пара в ПП в начале рассматриваемого промежутка времени. Аналогично
Рм =Pi+dp.
Температуру пара РВ в конце рассматриваемого промежутка времени определи, подставляя значения гг+1 и р1+] в уравнение состояния реального газа, сжи-[аемого компрессором.
ф = йРя + йрнат + фуи + фо ■
(2.13)
<А+1 = + (ІЄ = <7, + X <10иат К - X <К*ут.) ’
на т.к

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.137, запросов: 967