System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种制冷设备及其管路弯位构型优化方法技术_技高网

一种制冷设备及其管路弯位构型优化方法技术

技术编号:41743887 阅读:16 留言:0更新日期:2024-06-19 13:04
本发明专利技术公开了一种制冷设备及其管路弯位构型优化方法,根据制冷设备的结构参数和布置规则确定U型弯位的布置空间;进而确定U型弯位的位置参数;根据位置参数确定U型弯位的最大尺寸参数和最小尺寸参数;根据位置参数、最小尺寸参数以及最大尺寸参数对管路系统进行有限元分析,得到第一主导模态频率和第二主导模态频率;当第一主导模态频率和第二主导模态频率处于压缩机的工作频率数据的同一频率群时,在最大尺寸参数和最小尺寸参数确定的尺寸范围中确定U型弯位的尺寸参数;将尺寸参数和位置参数作为U型弯位的构型参数。本申请方案能够对管路弯位构型进行优化,减小管路弯位的应力,避免管路弯位疲劳破裂,延长管路弯位使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及制冷设备,尤其涉及一种制冷设备及其管路弯位构型优化方法


技术介绍

1、在制冷系统中压缩机为系统提供循环动力,是动力来源,也是振动噪音源,而连接压缩机的管路系统是传播压缩机振动的主要途径,管路系统优化的好与坏,对压缩机振动噪音具有抑制和放大作用,同时管路系统的自身属性也会产生振动和噪音。由于变频压缩机振动源的工作频率点多、范围宽,而制冷系统管路结构复杂、刚度低,导致管路系统的固有频率偏低、且较多,在变频压缩机工作过程中激励源频率易与管路系统固有频率接近或重合,从而引起管路系统出现振动,而管路弯位由于结构的特性,更容易受到振动影响,尤其是当管路系统发生较大共振时,容易导致管路弯位的疲劳破裂,造成严重后果。


技术实现思路

1、本专利技术实施例的目的是提供一种制冷设备及其管路弯位构型优化方法,能够对管路弯位构型进行优化,减小管路弯位的应力,避免管路弯位疲劳破裂,延长管路弯位使用寿命。

2、本专利技术实施例提供一种制冷设备,包括:

3、制冷系统,由压缩机、冷凝器、节流部件以及蒸发器组成的制冷剂回路组成,制冷剂流经所述制冷剂回路实现制冷;

4、管路系统,分别与所述压缩机的吸气口和/或排气口连接,用于传输流经所述压缩机的制冷剂;

5、控制器, 所述控制器被配置为:

6、根据所述制冷设备的结构参数和预设的布置规则确定u型弯位的布置空间;

7、在所述布置空间中确定所述u型弯位的位置参数;

8、根据所述位置参数在所述布置空间中确定所述u型弯位的最大尺寸参数和最小尺寸参数;

9、根据所述位置参数以及所述最大尺寸参数对所述管路系统进行有限元分析,得到第一主导模态频率,根据所述位置参数以及所述最小尺寸参数对所述管路系统进行有限元分析,得到第二主导模态频率;

10、当所述第一主导模态频率和所述第二主导模态频率处于对所述压缩机的工作频率数据进行划分得到的若干频率群中的同一频率群时,在所述最大尺寸参数和所述最小尺寸参数确定的尺寸范围中确定所述u型弯位的尺寸参数;

11、将所述尺寸参数和所述位置参数作为所述u型弯位的构型参数。

12、优选地,所述控制器还被配置为:

13、在所述最大尺寸参数和所述最小尺寸参数确定的尺寸范围中随机选择初步尺寸参数;

14、根据所述初步尺寸参数和所述位置参数计算所述管路系统的进行有限元分析,得到所述管路系统的模态频率数据;

15、计算所述模态频率数据和所述工作频率数据的频率重合度;

16、当所述频率重合度不大于预设的重合阈值时,将所述初步尺寸参数确定为所述尺寸参数;

17、其中,所述尺寸参数包括弯位宽度和弯位长度。

18、进一步,所述控制器还被配置为:

19、当所述频率重合度大于所述重合阈值时,重新选择初步尺寸参数,重新计算所述管路系统的模态频率数据,并重新计算模态频率数据和所述工作频率数据的频率重合度,重新判断频率重合度和所述重合阈值的大小,直到计算的频率重合度不大于所述重合阈值为止。

20、作为一种优选方案,所述控制器还被配置为:

21、计算所述模态频率数据中每一模态频率和所述工作频率数据中每一工作频率的差值;

22、统计与任一工作频率的差值小于预设的差值阈值的模态频率的重合数量;

23、计算所述重合数量与所述模态频率数据中模态频率的数量的比值,作为所述频率重合度。

24、优选地,所述控制器还被配置为:

25、当所述第一主导模态频率和所述第二主导模态频率不处于若干频率群中的同一频率群时,重新确定u型弯位的位置参数,重新确定所述u型弯位的最大尺寸参数和最小尺寸参数;并根据重新确定的位置参数、最大尺寸参数和最小尺寸参数重新计算第一主导模态频率和第二主导模态频率,判断第一主导模态频率和第二主导模态频率是否处于若干频率群中的同一频率群,直到第一主导模态频率和第二主导模态频率处于若干频率群中的同一频率群为止。

26、优选地,所述控制器还被配置为:

27、将所述工作频率数据按照由低到高进行排序,得到排序频率数据;

28、计算所述排序频率数据中所有相邻的两个工作频率的频率差值;

29、将频率差值大于预设频率阈值的位置作为频率群划分点,并根据频率群划分点将所述工作频率数据划分为若干频率群。

30、优选地,所述控制器还被配置为:

31、根据所述制冷系统中结构参数,以所述压缩机的中心轴线为中心轴,以压缩机的半径作为内径,以所述中心轴线为圆心作与所述制冷设备的储液筒截面相切的最大的圆的半径作为外径,确定环形柱体区域;

32、计算所述环形柱体区域与所述制冷设备的外机箱体的交集,作为所述布置空间。

33、优选地,所述控制器还被配置为:

34、在所述布置空间中确定以所述压缩机的中心轴线所作的圆相切的平面作为所述u型弯位所在平面;

35、计算所述中心轴线到所述u型弯位所在平面的垂线到所述中心轴线与所述制冷设备的储液筒的中心的连线之间夹角;

36、将所述中心轴线到所述u型弯位所在平面的距离以及所述夹角作为所述位置参数。

37、作为一种优选方案,所述控制器还被配置为:

38、根据所述位置参数确定的安装位置,在所述布置空间内由大到小确定所述u型弯位的尺寸参数;

39、确定不与所述制冷系统中其他器件产生交集的最大u型弯位的尺寸参数作为所述最大尺寸参数;

40、确定所述u型弯位的管路加工的最小允许值作为最小尺寸参数。

41、本专利技术实施例还提供一种制冷设备的管路弯位构型优化方法,所述方法包括:

42、根据制冷设备的结构参数和预设的布置规则确定u型弯位的布置空间;

43、在所述布置空间中确定所述u型弯位的位置参数;

44、根据所述位置参数在所述布置空间中确定所述u型弯位的最大尺寸参数和最小尺寸参数;

45、根据所述位置参数以及所述最大尺寸参数对所述制冷设备的管路系统进行有限元分析,得到第一主导模态频率,根据所述位置参数以及所述最小尺寸参数对所述管路系统进行有限元分析,得到第二主导模态频率;

46、当所述第一主导模态频率和所述第二主导模态频率处于对压缩机的工作频率数据进行划分得到的若干频率群中的同一频率群时,在所述最大尺寸参数和所述最小尺寸参数确定的尺寸范围中确定所述u型弯位的尺寸参数;

47、将所述尺寸参数和所述位置参数作为所述u型弯位的构型参数。

48、与现有技术相比,本专利技术公开的一种制冷设备及其管路弯位构型优化方法,根据所述制冷设备的结构参数和预设的布置规则确定u型弯位的布置空间;在所述布置空间中确定所述u型弯位的位置参数;根据所述位置参数在所述布置空间中确定所述u型弯位的最大尺寸参数和最小尺本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种制冷设备,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

3.如权利要求2所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

4.如权利要求2所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

5.如权利要求1所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

6.如权利要求1所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

7.如权利要求1所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

8.如权利要求7所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

9.如权利要求7所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

10.一种制冷设备的管路弯位构型优化方法,其特征在于,所述方法包括:

【技术特征摘要】

1.一种制冷设备,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

3.如权利要求2所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

4.如权利要求2所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

5.如权利要求1所述的制冷设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:

6.如权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐金陈绍安陈振丰谭裕锋
申请(专利权)人:海信家电集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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