精密熔体泵的工艺计算及结构设计.docx
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1、精密熔体泵的工艺计算及结构设计摘要能源短缺是当今社会面临的首要问题,所以在工业生产的各个部门,开发研制新产品的过程中都把降低消耗和提高产品质量作为首先考虑的问题。高聚物加工行业亦是如此,在过去的十几年中,作为建压、稳压装置,熔体泵技术在精密挤出领域的应用已愈加广泛。应用熔体泵的挤出系统,几乎能加工所有热塑性塑料,并且生产出各种优质产品,如片材、吹塑膜、拉伸膜、管材、桶材和型材等。在许多发达的工业国如美国、日本和德国,熔体泵的开发和应用己经取得了很好的成果。本文在阐述了熔体泵的性能特点和输送机理的同时,针对熔体泵设计中的诸难点进行了进一步的剖析,如润滑和密封结构。并且借鉴液压齿轮泵的设计原理、步
2、骤和方法完成了对熔体泵的设计。在设计过程中,利用AutoCAD进行了计算机辅助设计。关键词:熔体泵,圆柱齿轮,滑动轴承,计算机辅助设计IIAbstractEnergy shortage is the main scourge of modern world. As a result,people are trying their best to develop new equipment which are the most energy-saving and products with the highest precision are their preferences. Under th
3、is condition,As the pressurize device, the melt pump has been applied extensively in field of the precision extrusion.Melt pumps are used in the manufacturing of sheet,cast,blown film,pipes and so on. In most highly developed countries such as America,Japan and Germany,the research and application o
4、f melt pump in polymer processing have been made rapid progress.In this paper,the properties and principles of gear pump are described in this paper and the mathematical models of melt lubrication and viscous seal were constructed.In this paper,the properties and transmission mechanism of gear pump
5、are described in this paper and Melt pump for the design of the various difficulties to carry out further analysis such as lubrication and sealing structure.Referring the design of hydraulic gear pump, the melt pump has been designed. In this design, AutoCAD2004 is used for CAD.Keywords: melt pump,p
6、arametric design,bush bearing,CAD目录第一章 绪论11.1 引言11.2 国内外熔体泵的研究、生产状况21.3 熔体泵应用领域5第二章 熔体泵的工作原理及性能特点72.1 熔体泵简介72.2 熔体泵的结构特点72.3 熔体泵的工作原理82.4 熔体泵的主要功能及特点9第三章 结构及工艺计算143.1 设计题目、参数和要求143.2 工艺计算143.2.1 齿轮的计算143.2.2 齿轮强度的校核计算163.2.3 排量及动力参数计算203.3 结构设计计算213.3.1 结构形式的确定16213.3.2 轴承负荷(即径向力)的计算16223.3.3 确定高低压腔
7、尺寸16(图 3-2)263.3.4 齿轮泵最佳间隙的确定16273.3.5 传动轴的计算283.3.6 从动轴的计算15293.3.7 轴承的设计计算15313.3.8 泵体强度的计算343.3.9 前泵盖尺寸计算353.3.10 后泵盖尺寸计算353.3.11 连接(泵盖与泵体)螺钉(或螺栓)的计算353.3.12 密封结构的设计363.3.13 润滑系统设计383.3.14 熔体泵其他零件的选取41第四章 总结和展望42附录 1.熔体泵装配图43附录 2.零件图44参 考 文 献46致谢47声明48III第一章 绪论1.1 引言中国塑料加工业是解放后发展起来的新兴产业,1958年国产聚氯
8、乙烯树脂生产装置投产后,塑料工业才开始正式发展,在现代工业中,塑料工业师承一个重要行业,随着科学技术的迅速发展,特别是高分子材料技术的发展,使它在人们的生产生活中的地位和作用越来越高。从人类生产和生活所使用的主要材料的发展史来 看,人类已经经历了石器时代、木器时代和金属时代。由此而来可以看出,随着科学技术的不断发展,人们生产和生活所使用的材料也越来越高级和复杂。目前,人类已进入木材,钢铁和高分子材料三足鼎立的时代。而且,以塑料为代表的高分子材料所占的比例越来越大。如在机器制造工业中,塑料被广泛用来制造机器零、部件。在电器工业中,电机,电器和电讯产品等大量采用塑料。据统计,每年大约有25%的塑料
9、用于机电工业各部门。随着国民经济的发展,这种比例还将继续增长。在化工设备方面,如反应釜,管道,容器,阀门等都广泛使用塑料作为防腐材料, 甚至直接用塑料来制造管道,泵,阀门和各种动静密封环等。它解决了金属无法解决的腐蚀,磨损问题。在建筑材料行业,国家更是大力提倡使用塑料管材,塑料门窗。在国防,航天,航空事业上的应用更是举不胜举。总之,塑料在人们生产和生活的重要性是不言而喻的。塑料从加工方法来分,主要可分为挤塑成型、注射成型、二次成型等。其中挤塑成型大约占加工量的四分之一,尤其是90%以上的热塑性材料和60%以上的塑料制品加工成型都要经过挤塑设备处理。挤塑成型加工方法比起其它加工方法具有一系列突出
10、的优点。(1) 由于挤出过程具有连续性,因此用挤出机进行成型加工具有较高的生产率。而且,实现生产过程自动化也比较容易。(2) 相应其它成型加工机械来比,挤出机构造比较简单,操作比较容易,因此投资少,收效快,制品的价格比较低廉。(3) 挤出加工的应用范围很广,既能加工常用的聚乙烯、聚丙烯、软硬聚氯乙烯等民用塑料,也能加工聚砜、聚碳酸酷、尼龙、ABS、聚甲醛等工程塑料。既能生产薄膜、管材、棒材、型材、单丝、电缆、金属与纸张的涂层等任意长度的制品, 又能加工中空容器等单件制品。因此,对挤塑设备的研究有着十分重要的意义。46自从本世纪三十年代第一次将单螺杆挤出机应用于高分子聚合物加工以来,挤出机就随着
11、加工的需要不断发展和完善。出现了各种各样的挤出机。如具有混炼, 反应塑化,排气,反应等特殊功能的单螺杆,双螺杆,多螺杆,无螺杆及各种组合型的挤出机。但是,能否高效,稳定,优质的熔融,塑化,挤出,仍然受到许多客观条件的限制。(1)当螺杆转速有波动,物料在螺杆内塑化不充分,在熔融段的物料软化点不稳定或固体床破碎,电机负荷有波动时,都会引起挤出物料的温度、压力、流量的波动,从而影响制品尺寸的精度和产品的质量。(2)由挤出机,螺杆设计和螺杆均化段流量,功率计算理论公式可知,由于机头压力增大,逆流量和漏流也必然增加,使最终流量下降。而压力的增大,也必然使螺杆转动所消耗的能量加大。(3) 在加入多种物料及
12、填料对聚合物进行改性时,为了保证混合的均匀性,将对螺杆进行改进设计,增加混炼混和元件等。此外,添加剂的加入,使物料的温度、粘度、压力等更难以预测,必然使挤出过程更加不稳定。目前,双螺杆挤出机发展很快,并在一定程度上克服了单螺杆的一些缺点,如混合均匀,正位移输送物料停留时间短等优点,对于同向双螺杆还因其剪切柔和和混合性好而几乎可以用于所有的物料和添加剂的混合。但是,这也会产生新的问题,如共混改性的添加剂大部分都含有挥发性成分,在挤出过程中必须脱排出去,否则就会影响制品的质量。而排气口的设置,必然使一根螺杆上有多组压缩段和计量段,使得整个过程的控制更加复杂。所以,一般挤出机都存在着挤出压力不足,挤
13、出不稳定等问题。人们经过不断研究探索,总结经验,开阔思路,提出了如下几种方案:(1)多阶式挤出。它是将加料,输送,熔融等功能与排气、计量、均化分离开来,由不同的螺杆来控制。(2) 熔体泵方案。把熔体泵安装在挤出机与机头之间可以把挤出方向产生的波动与机头及下游的设备隔离开来,使它们之间不发生相互影响1。1.2 国内外熔体泵的研究、生产状况聚合物熔体泵首先由Zenith公司研制成功,并应用于人造丝挤压生产中,在过去的二十多年里,聚合物熔体泵挤出技术已被广泛关注,并成为工业发达国家橡塑工业的主流。美国华盛顿大学对熔体泵的研究比较早,在七十年代,J.M.Mckelvey 教授与Luwa 公司的 Urs
14、Maire 工程师合作,对熔体泵的输送原理进行了诸多研究,并与螺杆泵进行了比较,他们把熔体泵的输送简化为活塞泵加上一段小直径排出管道, 他们得出熔体泵其实也是一个正位移输送装置。在理想的状态下,和活塞泵一样, 流量随转速而变化,并是转速N的线性函数;排出管中得流动是在泵的出口压力作用下而形成的压力流,与物料的粘度和管道的几何尺寸有关系2。八十年代,Allan R.Budris和J.M.Mckelvey教授分别对熔体泵的气穴、容积效率的计算进行了深入研究。Allan R.Budris认为,当流体没有足够的能量填充到齿槽时, 就会引起气穴现象。并对气穴产生的机理进行了分析,他认为,没有充满物料的空
15、隙随着齿轮的旋转而被室壁封闭,从而形成局部真空,必有部分流体发生气化,气化所形成的气泡达到熔体泵的高压端就会形成气穴3 4。气穴的产生与熔体的粘度、转速的大小和齿间的间隙有关,粘度愈大、转速越快以及间隙加大都会促进气穴的产生。Allan R.Budris提出了一个合理的措施就是提高熔体泵的入口压力,这样可使流体具备足够的能量进行填充,从而避免气穴的产生。J.M.Mckelvey考虑漏流因素,对熔体泵的容积效率进行了深入分析,并且通过PS和ABS两种材料的实验验证和实验数据整理分析,提出了漏流量的计算公式:Q = KPa exp(bT * + 460)N c , 容积效率e v = 1 - (Q
16、 / aN ) ,式中是与齿轮形状有关的系数。除此之外,还给出a*g了关于摩擦损耗的经验公式: Pf = MP exp-b(T + 460)N 。在1984年的“SPE”年会上,Robert A.Malloy对熔体泵入口压力的控制进行了研究,并指出了泵的入口压力的重要性,他认为泵的入口压力随着熔体的粘度、泵的转速、熔体的混合状况的变化而变化。入口压力一般要小于6.89Mpa,但不能为零。Robert A.Malloy还提出了长时间压力偏差趋势与短时间压力偏差的概念,为熔体泵系统的压力控制理论奠定了基础。1988年,G.Bolder和H.Langhorst Aachen对熔体泵的使用范围、功能、
17、结构设计等诸方面进行了研究,指出熔体泵可用于大生产量和高粘度物料,泵的最大设计压力可达150700 kg / cm2 ,输送量为1022000Kg/hr;熔体泵入口设计成楔形结构有利于熔体充满齿槽,并且为了避免根切,齿轮齿数Z应大于16,采用较多齿数的有利于减少脉动,齿轮直径D=(0.52)B;齿侧间隙及壳体与齿顶的间隙的确定非常重要,因为熔体泵的容积效率以及泵的建压效果与间隙有很大关系。还有一点应该注意的就是,在间隙内形成的熔体薄膜由于受到较高的剪切力的作用而产生很大的热量,致使熔体升温,甚至容易焦灼以致熔体降解。并给出了间隙的范围值为0.0250.15mm。九十年代,A.Kichmanm教
18、授和Hills公司的N.S.Elliso工程师对熔体泵的工作扭矩、轴承的润滑、齿轮的受载情况以及压力特性进行了分析。A.Kichmanm推出了驱动扭矩公式: M a = M r + M h ,式中M r 为摩擦损耗, M h 为工作压力损失,Mh = (VP) / 2p ,认为齿轮的形状、间隙大小和物料粘度是影响扭矩的主要因素。在轴承的润滑机理方面,A.Kichmanm认为长分子链的聚合物具有很高的承载能力, 当轴承工作时,在轴承和轴之间能形成润滑膜。如果过热和过载,往往会破坏润滑膜,致使轴和轴承的直接接触,形成干摩擦。他还认为非牛顿流体的滑动轴承的承载能力非常困难,主要是由于聚合物熔体具有很
19、强的粘弹性效应。N.S.Elliso在Hills 公司的纺丝生产线上对熔体泵的压力特性进行了研究,他采用不同输送能力的熔体泵,对PP进行挤丝加工,并维持挤出压力不变,而调节挤出机的出口压力。他发现在泵的高转速区输出压力变化得比较慢,而标准压力偏差与熔体泵本身的大小和每转输出能力有关。对于大型号熔体泵,随着输出量的增加,标准偏差几乎不变,而对于小型号的熔体泵,标准偏差则随着输出量的增加也随之增加。国际上许多聚合物生产、加工与塑机供应方面的著名厂商都在熔体泵的开发应用方面领先一步,如美国的Dynisco公司(生产MHDP、MGP系列熔体泵)和瑞士Maag 公司(生产extrex SP、ST、SE系
20、列熔体泵)。Dynisco公司生产的MHDP熔体泵能够为苛刻的挤出过程提供高性能,专为高黏度,满填充,高压力的过程而设计;能够精确地提供所测的熔酯以及到达模具的压力,以保证持续的输出,保证生产出高质量的产品。MHDP齿轮泵可以减少挤出机的负载,从而提高输出率,降低熔体温度, 节省能源消耗,延长螺钉和筒体的寿命。Maag公司是专门生产熔体泵和熔体过滤器的厂家,其产品规格齐全,技术力量雄厚,为市场上的领导者,其熔体泵的最大产量能够达到114t/h,在中国的市场份额约为40%。近年来,我国国民经济总体形式发展看好、石化工业发展迅速,橡塑原料充足。随着国内橡塑加工企业的竞争日趋激烈,人们对挤出制品的质
21、量提出了更高的要 求,对挤出工艺过程的节材节能要求、加工设备的高产率低能耗要求都给予了更多的关注,而采用聚合物熔体泵挤出技术恰恰能适应并有效地满足这些要求。目前国内已开始注意应用熔体泵挤出技术,引进的熔体泵挤出设备也明显增多。与此同时, 熔体泵挤出设备的国产化现已起步,相关技术方面的科研开发工作也在进行。北京化工大学塑料机械与塑料工程研究所于1991年自西德引进配有熔体泵的挤出实验 设备以来,在熔体泵应用技术方面积累了丰富经验,对熔体泵的性能、结构特点、工作要求等进行了深入分析。机电工程学院的江波教授课题组从1998年开始在大连橡塑机厂、晨光化工研究院塑料机械研究所等单位的支持下,自行开发研制
22、了中心距/齿宽为28/28、56/56、70/70三种规格的聚合物熔体齿轮泵,并应用在实际工艺中。郑州机械研究所齿轮研究开发中心根据熔体泵应用技术的发展趋势,对熔体泵的工作基理、使用性能、设备结构研制、控制技术等开展了多方面的研究并取得成果, 并已经产业化生产,主要有SP系列和SPL系列熔体泵。除此之外,郑州巴特机械有限公司是一家专业生产高温熔体齿轮泵的高新技术企业,已生产ZB系列高温熔体齿轮泵5。州工业园区华西泵业有限公司专门从事纺丝计量泵的研制,目前生产的熔体齿轮泵最大产量为3t/h,不带联苯保温夹套,电机和泵轴之间的转动轴不是万向轴,受膨胀时,影响泵和电机的固定。南京科亚公司主要从事双螺
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