冰箱中压缩机的优化设计[外文翻译].doc

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冰箱中压缩机的优化设计[外文翻译],附件c:译文冰箱中压缩机的优化设计摘要在本文中,在预先给定的工作条件下,在使用多变量,直接检索,约束优化技术得出的设计约束条件下,滚动活塞式压缩机的性能被优化了!首先要为滚动活塞式压缩机建立一个数学模型,这个数学模型主要是为了说明几何构型,热力学效应,阀动力学,流体和机械等因素!这个模型的正确性需要用预测值和实测结果的...
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附件C:译文
冰箱中压缩机的优化设计

摘要
在本文中,在预先给定的工作条件下,在使用多变量,直接检索,约束优化技术得出的设计约束条件下,滚动活塞式压缩机的性能被优化了!
首先要为滚动活塞式压缩机建立一个数学模型,这个数学模型主要是为了说明几何构型,热力学效应,阀动力学,流体和机械等因素!
这个模型的正确性需要用预测值和实测结果的比较来证明,然后利用这个模型和给出的最优化运算法则寻找约有六个设计尺寸和七组设计约束的一个组合,然后算出压缩机机械损耗最小的最优性能
研究的结果表明,租用一个给定了压缩机工作容积,和一些合适的设计尺寸可以得出压缩机重要的性能。热力学研究也预测出降低50%的机械损失是可能的,并且会让压缩机的性能系数得到超过14%的改善。
关键词:滚动活塞,压缩机,最优化,设计,模拟仿真
术语:
a Rr/Rc
A 阀流面积(m2)
C 冷却能力
Cd 流量系数
COP 效率
e 离心率(m)
Fx 在滑板X方向上的净压力,如图.2(b)所示.(N)
Fy 在滑板Y方向上的净压力,如图.2(b)所示.(N)
Fvt 在滑板顶部的切向力,如图.2(b)所示. (N)
Fvn 在滑板顶部的法向力,如图.2(b)所示(N)
Ft1, Ft2 滑板接触点一侧的切向力,如图.2(b)所示(N)
Fn1, Fn2 滑板接触点一侧的法向力,如图.2(b)所示(N)
h 比焓(J/kg)
hb 滑板高度(m)
h1 焓升 (kJ/kg)
h2s 等熵过程中的焓降(kJ/kg)
ks 滑板弹簧常数(N/m)
l 圆筒长度(滑板长度,辊长度,) (m)
lbl 轴承长度 L (m)
lbs 轴承长度S (m)
Lv 滚动活塞压缩机滑板的摩擦损失(W)
Lvs在摆动压缩机中滑板和滑块间的摩擦损失 (W)
Ls滚动活塞压缩机滑板侧面的摩擦损失(W)
Lec偏心轮与气缸盖端面之间的摩擦损失 (W)
Lrc 滚子和气缸盖端面之间的摩擦损失 (W)
Lre 轮轴和偏心轮间的摩擦损失(W)
Lbs轴和轴承间的摩擦损失 S (W)
Lbl 轴和轴承间的摩擦损失L (W)
m 流体质量 (kg)
质量流量 (kg/s)
N 压缩机转速(rev/min)
P 压强 (bar or N/m2)
Pb, Pc 吸气腔,压缩腔压强(bar or N/m2)
Ps, Pd 吸气,排气压力(bar or N/m2)
Q 传热率 (W)
Rc 轮轴半径(m)
Rr 轮轴外半径 (m)
Re 偏心轮半径 (m)
Rs 轴半径 (m)
T 温度 (K)
Ts, Td 吸气,排气温度 (K)
tb 滑板厚度(m)
Vc 气缸体积(m3)
V 体积(m3)
vs 比容(m3/kg)
W 功 (J)
Wm 摩擦功率损耗
滑板速度(m/s)
希腊字母
Θ 转子角度(rad)