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企业动态

关于泵的自动化检测及编程

实现参数化设计系统所有功能模块的应用程序及其它相关资料编译好之后,需将所开发系统的资源实现共享。但由于计算机硬软件之间存在一定的差异,直接将编译好的程序文件共享到其它计算机,并不能保证一定可行,所以通常在进行系统二次开发时,将新开发的系统采取发布应用程序。

通过性能计算菜单对整体泵抽气特性进行计算,并自动判断抽气特性是否满足设计要求,若满足设计要求则系统会自动弹出满足设计提示窗口;反之则返回上一界面对牵引级重新进行设计计算。

在完成复合分子泵的设计计算之后,单击“建模”菜单进入参数化建模界面,如图1所示。广东南方泵业通过该界面可对泵的主要零部件进行参数化建模,用户根据研究需求选择所需要构建的模型。 

选择“动片”,再单击“绘图”按钮,进入动叶片参数化建模界面,如图1所示。点击菜单栏中的菜单选择需要绘制的动叶片,则建模所需主要参数在界面上自动显示,用户可根据需要手动修改动片参数。

图1:动叶片参数化建模窗口

动叶片参数化建模窗口

表1:专项提供的各级叶片几何参数

级数 叶片长度 叶片高度 叶片数目 叶片倾角 叶片厚度
1级动片 1L5 6 16 40° 0.8
2级静片 11.5 3 30 26° 0.3
3级动片 7.5 2 24 30° 0.8
4级静片 11.5 3 30 26° 0.3
5级动片 7.5 2 24 30° 0.8
6级静片 11.5 3 30 26° 0.3
7级动片 7.5 1.5 36 20° 0.8
8级静片 8.5 1.5 34 17° 0.3
9级动片 7.5 1.5 36 20° 0.8
10级静片 8.5 1.5 34 17° 0.3
11级动片 7.5 1.5 36 20° 0.8
12级静片 8.5 1.5 34 17° 0.3

表2:软件计算的各级叶片几何参数

级数 叶片长度 叶片高度 叶片数目 叶片倾角 叶片厚度
1级动片 11.797 6 15 40° 0.8
2级静片 11.621 3 28 26° 0.3
3级动片 7.752 2 37 30° 0.8
4级静片 11.621 3 28 26° 0.3
5级动片 7.752 2 37 30° 0.8
6级静片 11.621 3 28 26° 0.3
7级动片 7.752 1.5 46 20° 0.8
8级静片 8.432 1.5 36 15° 0.3

表3:专项提供的牵引级几何参数

设计变量 参数 备注
第一级牵引槽宽 5mm 〜7mm 6mm
第一级牵引槽深 1.8mm〜4.0mm 变槽深
螺旋升角 20°  
第二级牵引槽宽 4mm-6mm 5mm
第二级牵引槽深 0.8mm 〜1.2mm 变槽深
螺旋升角 20°  
第三级牵引槽宽 4mm 〜5mm 4.4mm
第三级牵引槽深 0.8mxn~1.2mm 变槽深
螺旋升角 20°  

利用东莞南方水泵参数化设计软件进行设计计算获得的牵引级主要参数如表4所示。

表4:软件计算的牵引级几何参数

设计变量 参数 备注
第一级牵引槽宽 5mm 〜7mm 6mm
第一级牵引槽深 1.6mm 〜3.5mm 变槽深
螺旋升角 20°  
第二级牵引槽宽 4mm 〜6mm 5mm
第二级牵引槽深 0.8mm 〜1.6mm 变槽深
螺旋升角 20°  
第三级牵引槽宽 4mm^5mm 4.5mm
第三级牵引槽深 0.55mm<-0.8mm 变槽深
螺旋升角 20°  

通过对两种情况下的涡轮级和牵引级的对比计算,可以得出利用本节开发的高速小型复合分子泵参数化设计软件设计计算获得的复合分子泵满足设计要求,且设计的复合分子泵的整体抽气性能优于“专项”提供泵的抽气特性。试算结果表明,参数化设计软件得到的性能指标以及主要零部件的结构参数与传统设计方法吻合良好,证明了参数化设计方法在复合分子泵设计领域的可行性,以及本文设计软件计算结果的准确性和可靠性。