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文檔簡介

第五節(jié)紅外吸收光譜法(IR)一、概述定義:根據(jù)物質(zhì)分子特征吸收了紅外輻射后發(fā)生振動(dòng)能級(jí)和轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)的躍遷的而建立起來的光譜分析方法

紅外吸收光譜---分子振動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)光譜應(yīng)用:分子結(jié)構(gòu)的研究和化學(xué)組成的分析

四大譜學(xué)方法:紫外吸收、紅外吸收、核磁共振波譜、質(zhì)譜優(yōu)點(diǎn):①每種化合物均有紅外吸收(除了單原子分子&同核雙原子),因此應(yīng)用范圍廣②分析快速、靈敏度高、檢測樣品量少③是一種無損檢測方法,可檢測各種狀態(tài)的試樣④對(duì)光譜的吸收符合朗伯比爾定律,由于譜帶寬,干擾峰多,應(yīng)用于定量分析較少⑤分子的振動(dòng)能級(jí)與許多結(jié)構(gòu)特征因素相關(guān),因此能提供豐富的組成和結(jié)構(gòu)信息

紅外吸收帶的波數(shù)位置波峰的數(shù)目吸收譜帶的強(qiáng)度分子結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與分子組成或化學(xué)基團(tuán)的含量有關(guān),可進(jìn)行定量分析定性分析紅外光區(qū)光譜表示方法:T%~σ曲線orT%~曲線波長與波數(shù)σ之間的關(guān)系為:σ(cm-1)=104/(μm)例:=5μm的紅外線,它的波長為σ=104/5=2000cm-1二、紅外光譜區(qū)域

中紅外區(qū)研究應(yīng)用最廣,是主要的研究對(duì)象中紅外光區(qū)吸收帶(2.5~25μm):基本振動(dòng)區(qū),絕大多數(shù)有機(jī)化合物和無機(jī)離子的基頻吸收帶,由于基頻振動(dòng)是紅外光譜中吸收最強(qiáng)的振動(dòng),所以該區(qū)最適于進(jìn)行紅外光譜的定性和定量分析。遠(yuǎn)紅外光區(qū)吸收帶(25~1000μm):轉(zhuǎn)動(dòng)區(qū),分子轉(zhuǎn)動(dòng)和晶格振動(dòng)產(chǎn)生的。近紅外區(qū)吸收帶(0.78~2.5μm

):泛頻區(qū),O-H,N-H及C-H的倍頻吸收三、紅外光譜的產(chǎn)生機(jī)理1、條件:①吸收應(yīng)剛好滿足分子躍遷時(shí)所需的能量②紅外光譜法主要研究在振動(dòng)中伴隨有偶極矩變化的化合物(沒有偶極矩變化的振動(dòng)在拉曼光譜中出現(xiàn))偶極距(dipolemoment)μ=q·d只有偶極距不為零的分子才能對(duì)吸收了紅外光后引起偶極距的共振吸收,在特征波長處產(chǎn)生吸收峰,構(gòu)成了紅外吸收光譜圖。紅外光譜圖:可以用峰數(shù),峰位,峰形,峰強(qiáng)來描述。應(yīng)用:有機(jī)化合物的結(jié)構(gòu)解析。定性:基團(tuán)的特征吸收頻率;定量:特征峰的強(qiáng)度;2、分子振動(dòng)方程式雙原子分子的簡諧振動(dòng)及其頻率:化學(xué)鍵的振動(dòng)類似于連接兩個(gè)小球的彈簧對(duì)于雙原子分子:任意兩個(gè)相鄰的能級(jí)間的能量差為:諧振子非諧振子由ν=0躍遷到ν=1產(chǎn)生的吸收帶稱為基頻峰,躍遷到ν=n稱為倍頻峰,倍頻峰不是基頻峰的正倍數(shù),而略小。譜圖中表現(xiàn)為基頻峰最強(qiáng)發(fā)生振動(dòng)能級(jí)躍遷需要能量的大小取決于鍵兩端原子的折合質(zhì)量和鍵的力常數(shù),即取決于分子的結(jié)構(gòu)特征。例:計(jì)算C-C、C=C、C≡C的振動(dòng)波數(shù)?已知鍵的力常數(shù)分別為5、10、15N·cm-1k化學(xué)鍵的力常數(shù),與鍵能和鍵長有關(guān)

為雙原子的折合質(zhì)量:

=M1M2/(M1+M2)某些鍵的伸縮力常數(shù)(毫達(dá)因/埃)鍵類型—CC—>—C=C—>—C—C—力常數(shù)15

179.5

9.94.5

5.6峰位4.5m6.0m7.0m化學(xué)鍵鍵強(qiáng)越強(qiáng)(即鍵的力常數(shù)K越大)原子折合質(zhì)量越小,化學(xué)鍵的振動(dòng)頻率越大,吸收峰將出現(xiàn)在高波數(shù)區(qū)。例題:由表中查知C=C鍵的k=9.5

9.9,令其為9.6,計(jì)算波數(shù)值。正己烯中C=C鍵伸縮振動(dòng)頻率實(shí)測值為1652cm-1只適用于雙原子分子和影響因素小的多原子分子,實(shí)際的分子結(jié)構(gòu)中,基團(tuán)與基團(tuán)間、基團(tuán)的化學(xué)鍵之間都會(huì)有影響而導(dǎo)致振動(dòng)波數(shù)的變化3、分子中基團(tuán)的基本振動(dòng)形式

basicvibrationofthegroupinmolecular1.兩類基本振動(dòng)形式(以亞甲基為例)伸縮振動(dòng)(對(duì)稱伸縮、反對(duì)稱伸縮)變形振動(dòng)面內(nèi)變形(剪式、搖擺)面外變形(面外搖擺、扭曲變形)

4.影響峰數(shù)減少的原因?qū)嶋H上,絕大多數(shù)化合物在紅外光譜圖上出現(xiàn)的峰數(shù)遠(yuǎn)小于理論上計(jì)算的振動(dòng)數(shù),這是由如下原因引起的:(1)沒有偶極矩變化的振動(dòng),不產(chǎn)生紅外吸收;(2)相同頻率的振動(dòng)吸收重疊,即簡并;(3)儀器不能區(qū)別頻率十分接近的振動(dòng),或吸收帶很弱,儀器無法檢測;(4)有些吸收帶落在儀器檢測范圍之外。1、紅外吸收峰位置?2、紅外光譜產(chǎn)生的條件?1)、幅射體系發(fā)射的能量滿足振動(dòng)躍遷所需的能量2)、分子在振動(dòng)過程中有偶極矩的變化小結(jié)3、分子振動(dòng)的基本形式(伸縮振動(dòng)和變形振動(dòng))伸縮振動(dòng):分為對(duì)稱伸縮振動(dòng)(s)和不對(duì)稱伸縮振動(dòng)(as)變形振動(dòng):又分為面內(nèi)變形(搖擺

、剪式

)和面外變形振動(dòng)(搖擺

、扭曲

)五、影響基團(tuán)頻率位移的因素

外部因素:測定時(shí)的試樣的狀態(tài)、溶劑效應(yīng)等因素。內(nèi)部因素誘導(dǎo)效應(yīng)共軛效應(yīng)偶極場效應(yīng)振動(dòng)的偶合氫鍵空間效應(yīng)外部因素--溶劑效應(yīng)溶劑種類不同對(duì)譜圖也會(huì)有影響。溶劑分子能引起溶劑溶質(zhì)的締合,改變吸收帶的位置及強(qiáng)度。通常,在極性溶劑中,溶質(zhì)分子的極性基團(tuán)的伸縮振動(dòng)頻率向低波數(shù)方向移動(dòng)。例如:氣態(tài)時(shí)νC=O最高,非極性溶劑的稀溶液次之,而液態(tài)或固態(tài)的頻率最低。在紅外光譜法中,應(yīng)盡量選用非極性溶劑。1、誘導(dǎo)效應(yīng)(I效應(yīng))吸電子基團(tuán)使電子云由氧原子轉(zhuǎn)向雙鍵,使羰基雙鍵性增強(qiáng),從而使吸收峰向高波數(shù)方向移動(dòng)。內(nèi)部因素2、共軛效應(yīng)(M效應(yīng))3、偶極場效應(yīng)(F效應(yīng))共軛效應(yīng)和誘導(dǎo)效應(yīng)是通過化學(xué)鍵起作用的。偶極場效應(yīng)是鄰近基團(tuán)通過空間起作用的。

4、氫鍵羰基和羥基之間容易形成氫鍵,使羰基的頻率降低。5、振動(dòng)的偶合二個(gè)頻率相同或相近的基團(tuán)聯(lián)結(jié)在一起時(shí),會(huì)發(fā)生相互作用而使譜峰分成二個(gè)。如酸酐的二個(gè)羰基,振動(dòng)偶合而裂分成二個(gè)譜峰。

二元酸的二個(gè)羰基之間只有1~2個(gè)碳原子時(shí),會(huì)出現(xiàn)二個(gè)C=O基吸收峰,是相互偶合的結(jié)果。--費(fèi)米共振當(dāng)倍頻峰位于某強(qiáng)的基頻峰附近時(shí),弱的倍頻峰常被大大強(qiáng)化?;l峰常發(fā)生分裂。這種泛頻峰和基頻峰之間的偶合,稱為費(fèi)米共振。-CHO的C-H伸縮振動(dòng)(2835-2965cm-1)和C-H彎曲振動(dòng)(1390cm-1)的倍頻峰偶合,裂分成二個(gè)峰:2840cm-1、2760cm-1,是醛基的特征峰。6、空間效應(yīng)包括環(huán)狀化合物的張力效應(yīng)和位阻效應(yīng)——張力效應(yīng):——空間位阻效應(yīng)

若分子結(jié)構(gòu)中存在空間阻礙,使共軛受到限制,振動(dòng)頻率增高。與環(huán)直接聯(lián)結(jié)的雙鍵的伸縮振動(dòng)頻率,環(huán)越小張力越大,其頻率越高。環(huán)內(nèi)雙鍵,張力越大,伸縮振動(dòng)頻率越低。

1576cm-1

1611cm-1

1644cm-1

1781cm-1

1678cm-1

1657cm-1

1651cm-1紅外譜圖解題思路1、求不飽和度μ=0(飽和烴);μ=1(烯烴);μ=2,3(炔烴,或是含有C=O等不飽和烴);μ≥4(含有苯環(huán))2、確定基本結(jié)構(gòu)和基團(tuán)3、考慮指紋區(qū)峰結(jié)構(gòu)排除不可能的基團(tuán)4、推斷結(jié)構(gòu)六、紅外光譜譜圖分析

特征吸收:指基團(tuán)在特定的區(qū)域有吸收,且其它部分對(duì)此吸收位置的影響較小,并有較強(qiáng)的吸收譜帶。

最有分析價(jià)值的基團(tuán)頻率在4000

cm-1~1300cm-1之間,這一區(qū)域稱為基團(tuán)頻率區(qū)、官能團(tuán)區(qū)或特征區(qū)。區(qū)內(nèi)的峰是由伸縮振動(dòng)產(chǎn)生的吸收帶,比較稀疏,容易辨認(rèn),常用于鑒定官能團(tuán)。

在1300cm-1~600cm-1區(qū)域內(nèi),除單鍵的伸縮振動(dòng)外,還有多數(shù)基團(tuán)因變形振動(dòng)產(chǎn)生的譜帶。這種振動(dòng)與整個(gè)分子的結(jié)構(gòu)有關(guān)。當(dāng)分子結(jié)構(gòu)稍有不同時(shí),該區(qū)的吸收就有細(xì)微的差異,并顯示出分子特征,稱為指紋區(qū)。

1、紅外光譜的區(qū)域劃分常見的化學(xué)基團(tuán)在4000-670cm-1范圍內(nèi)有特征吸收。常將該波數(shù)范圍分成四個(gè)區(qū)域(1)X-H伸縮振動(dòng)區(qū)4000-2500cm-1(2)叁鍵和積累雙鍵區(qū)2500-1900cm-1(3)雙鍵伸縮振動(dòng)區(qū)1900-1200cm-1(4)X-Y伸縮振動(dòng)及X-H變形振動(dòng)區(qū)<1650cm-1(1)、X-H伸縮振動(dòng)區(qū)4000-2500cm-1(X=O,N,C,S)O-H3650-3200cm-1(醇、酚、羧酸)游離酚中υO(shè)-H3700-3500cm-1

胺和酰胺的N-H伸縮振動(dòng)也出現(xiàn)在3500~3100cm-1,因此,可能會(huì)對(duì)O-H伸縮振動(dòng)有干擾。

C-H的伸縮振動(dòng)可分為飽和和不飽和的兩種:

⑴飽和的C-H伸縮振動(dòng)出現(xiàn)在3000cm-1以下,約3000~2800cm-1,取代基對(duì)它們影響很小。-CH3(2960、2870cm-1)、-CH2-(2930、2850cm-1)、-CH-(2890cm-1)幾乎觀察不到⑵不飽和的C-H伸縮振動(dòng)出現(xiàn)在3000cm-1以上

=CH2的吸收在3085cm-1附近=C-H伸縮振動(dòng):3100-3000cm-1

≡C-H伸縮振動(dòng):

3300cm-1

⑶苯環(huán)的C-H鍵伸縮振動(dòng)出現(xiàn)在3030cm-1附近,它的特征是強(qiáng)度比飽和的C-H鍵稍弱,但譜帶比較尖銳。3080cm-1

3030cm-1

3080cm-1

3030cm-1

3300cm-1

υ(C-H)3080-3030cm-1

2900-2800cm-1

3000cm-1C-H伸縮振動(dòng)(>3000cm-1)例1某化合物分子式為C12H24,它的紅外光譜圖如下,試問該化合物是烷烴還是烯烴?該化合物是烯烴。烯烴,炔烴的判斷=C-H伸縮振動(dòng):3100-3000cm-1

=C-H伸縮振動(dòng):

3300cm-1

C=C伸縮振動(dòng):1680-1620

cm-1=C-H彎曲振動(dòng):1000-650cm-1C=C伸縮振動(dòng)

:2260-2100cm-1=C-H彎曲振動(dòng):

700-610cm-1

(2)、叁鍵和積累雙鍵區(qū)2500-1900cm-1

這個(gè)區(qū)域的譜帶用得較少,因?yàn)楹I和積累雙鍵的化合物,遇到的機(jī)會(huì)不多。

R-CCH的伸縮振動(dòng)出現(xiàn)在2100~2140cm-1附近;

R

-CC-R出現(xiàn)在2190~2260cm-1附近;

R-CC-R分子是對(duì)稱,則為非紅外活性;

-CN基的伸縮振動(dòng)在非共軛的情況下出現(xiàn)2240~2260cm-1,在共軛的情況下出現(xiàn)2220~2230cm-1附近。(3)、雙鍵伸縮振動(dòng)區(qū)1900-1200cm-1主要包括:

C=C,C=O,C=N,-NO2的伸縮振動(dòng)

苯環(huán)的骨架振動(dòng)

該區(qū)域包括三種重要的伸縮振動(dòng):酸酐的羰基吸收帶由于振動(dòng)耦合而呈現(xiàn)雙峰。以此很容易判斷酮類、醛類、酸類、酯類以及酸酐等有機(jī)化合物是紅外光譜中特征的且往往是最強(qiáng)的吸收①C=O伸縮振動(dòng):1900~1650cm-1

②C=C伸縮振動(dòng)。烯烴的C=C伸縮振動(dòng)出現(xiàn)在1680~1620cm-1,一般很弱。單核芳烴的C=C伸縮振動(dòng)出現(xiàn)在1600cm-1和1500cm-1附近,有兩個(gè)峰,這是芳環(huán)的骨架結(jié)構(gòu),用于確認(rèn)有無芳核的存在。③苯的衍生物的泛頻譜帶,出現(xiàn)在2000~1650cm-1范圍,是C-H面外和C=C面內(nèi)變形振動(dòng)的泛頻吸收,雖然強(qiáng)度很弱,但它們的吸收面貌在表征芳核取代類型上有一定的作用。包括:C-H,N-H的變形振動(dòng)

(4)、X-H變形振動(dòng)區(qū)1650-1350cm-1甲基在1370-1380cm-1出現(xiàn)一個(gè)很特征的吸收峰,可作為判斷有無甲基存在的依據(jù)。

當(dāng)一個(gè)碳原子上存在二個(gè)甲基時(shí),二個(gè)甲基的變形振動(dòng)(1380cm-1)互相偶合,分裂成二個(gè)峰:1385cm-1、1375cm-1,這對(duì)確定異丙基很有用。CH3(CH2)5CH3的紅外光譜

例:下面為同分異構(gòu)體CH2=CH-O-CH2CH2CH2CH3與CH2=CH-O-CH2CH(CH3)2的紅外光譜圖,試根據(jù)紅外光譜特征譜帶區(qū)別。

(5)900~650cm-1區(qū)域(指紋區(qū))

苯環(huán)取代而產(chǎn)生的吸收是這個(gè)區(qū)域重要內(nèi)容,該區(qū)域是利用紅外光譜推斷苯環(huán)取代位置的主要依據(jù)。該區(qū)域的某些吸收峰還可用來確認(rèn)化合物的順反構(gòu)型。烯烴的面外彎曲振動(dòng)出現(xiàn)的位置:反式構(gòu)型:990-970cm-1順式構(gòu)型:690cm-1總之,指紋區(qū)和官能團(tuán)區(qū)有著不同的功能,可以功能互補(bǔ)。從官能團(tuán)區(qū)可以找出該化合物存在的官能團(tuán),而指紋區(qū)的吸收宜于用來同標(biāo)準(zhǔn)譜圖進(jìn)行比較,以得出更確切的結(jié)論。小結(jié)1、不飽和烴-CH≥30002、-OH33803、飽和烴-CH29404、純羰基17365、醛基1725,27206、-CH313807、-C(CH3

)21385&13758、-OCH311829、-CN2260~222010、C-O-C900~115011、-NH21650~1560特征基團(tuán)的位置峰:示例示例取代苯衍生物的判斷苯在450、1520、1580、1620-1590存在特征峰取代類型2000-1667cm-1600-900cm-1單取代四個(gè)峰雙峰(740/690)鄰位取代四個(gè)峰單峰(750)間位取代四個(gè)峰三峰(850/800/700)對(duì)位取代三個(gè)峰單峰(800)856習(xí)題1、下列兩個(gè)化合物,C=O的伸縮振動(dòng)吸收帶出現(xiàn)在較高的波數(shù)區(qū)的是哪個(gè)?為什么?2、下圖為不同條件下,丁二烯(1,3)均聚物的紅外光譜圖,試指出它們的鍵結(jié)構(gòu)。3、有一化合物C7H8O,它出現(xiàn)以下位置的吸收峰:3040;3380;2940;1460;690;740;不出現(xiàn)以下位置吸收峰:1736;2720;1380;1182.試推斷其結(jié)構(gòu)式?答案: a(共軛效應(yīng))>b(空間位阻效應(yīng)讓共軛效應(yīng)減小)。作業(yè)1、試述分子產(chǎn)生紅外吸收的條件。2、何謂基團(tuán)頻率?影響基團(tuán)頻率位移的因素有哪些?3、僅考慮C=O受到的電子效應(yīng),在酸、醛、酯、酰鹵和酰胺類化合物中,出現(xiàn)C=O伸縮振動(dòng)頻率的大小順序應(yīng)是怎樣?4、從以下紅外特征數(shù)據(jù)鑒別特定的苯取代衍生物C8H10:①化合物A:吸收帶在約790和695cm-1處。②化合物B:吸收帶在約795cm-1處。③化合物C:吸收帶在約740和690cm-1處。④化合物D:吸收帶在約750cm-1處。5、分別在95%乙醇和正已烷中測定2-戊酮的紅外光譜,試預(yù)測C=O的伸縮振動(dòng)吸收峰在哪種溶劑中出現(xiàn)的較高?為什么?6、某化合物的化學(xué)式為C6H10O,紅外光譜如下圖所示,試推斷其結(jié)構(gòu)式。7、某化合物的化學(xué)式為C8H14O3,紅外光譜如下圖所示,試推斷其結(jié)構(gòu)式。8、某化合物的化學(xué)式為C9H10O,紅外光譜如下圖所示,試推斷其結(jié)構(gòu)式。第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理第二節(jié)活塞式空壓機(jī)的結(jié)構(gòu)和自動(dòng)控制第三節(jié)活塞式空壓機(jī)的管理復(fù)習(xí)思考題單擊此處輸入你的副標(biāo)題,文字是您思想的提煉,為了最終演示發(fā)布的良好效果,請(qǐng)盡量言簡意賅的闡述觀點(diǎn)。第六章活塞式空氣壓縮機(jī)

piston-aircompressor壓縮空氣在船舶上的應(yīng)用:

1.主機(jī)的啟動(dòng)、換向;

2.輔機(jī)的啟動(dòng);

3.為氣動(dòng)裝置提供氣源;

4.為氣動(dòng)工具提供氣源;

5.吹洗零部件和濾器。

排氣量:單位時(shí)間內(nèi)所排送的相當(dāng)?shù)谝患?jí)吸氣狀態(tài)的空氣體積。單位:m3/s、m3/min、m3/h第六章活塞式空氣壓縮機(jī)

piston-aircompressor空壓機(jī)分類:按排氣壓力分:低壓0.2~1.0MPa;中壓1~10MPa;高壓10~100MPa。按排氣量分:微型<1m3/min;小型1~10m3/min;中型10~100m3/min;大型>100m3/min。第六章活塞式空氣壓縮機(jī)

piston-aircompressor第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理容積式壓縮機(jī)按結(jié)構(gòu)分為兩大類:往復(fù)式與旋轉(zhuǎn)式兩級(jí)活塞式壓縮機(jī)單級(jí)活塞壓縮機(jī)活塞式壓縮機(jī)膜片式壓縮機(jī)旋轉(zhuǎn)葉片式壓縮機(jī)最長的使用壽命-

----低轉(zhuǎn)速(1460RPM),動(dòng)件少(軸承與滑片),潤滑油在機(jī)件間形成保護(hù)膜,防止磨損及泄漏,使空壓機(jī)能夠安靜有效運(yùn)作;平時(shí)有按規(guī)定做例行保養(yǎng)的JAGUAR滑片式空壓機(jī),至今使用十萬小時(shí)以上,依然完好如初,按十萬小時(shí)相當(dāng)于每日以十小時(shí)運(yùn)作計(jì)算,可長達(dá)33年之久。因此,將滑片式空壓機(jī)比喻為一部終身機(jī)器實(shí)不為過。滑(葉)片式空壓機(jī)可以365天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)并保證60000小時(shí)以上安全運(yùn)轉(zhuǎn)的空氣壓縮機(jī)1.進(jìn)氣2.開始?jí)嚎s3.壓縮中4.排氣1.轉(zhuǎn)子及機(jī)殼間成為壓縮空間,當(dāng)轉(zhuǎn)子開始轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),空氣由機(jī)體進(jìn)氣端進(jìn)入。2.轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)使被吸入的空氣轉(zhuǎn)至機(jī)殼與轉(zhuǎn)子間氣密范圍,同時(shí)停止進(jìn)氣。3.轉(zhuǎn)子不斷轉(zhuǎn)動(dòng),氣密范圍變小,空氣被壓縮。4.被壓縮的空氣壓力升高達(dá)到額定的壓力后由排氣端排出進(jìn)入油氣分離器內(nèi)。4.被壓縮的空氣壓力升高達(dá)到額定的壓力后由排氣端排出進(jìn)入油氣分離器內(nèi)。1.進(jìn)氣2.開始?jí)嚎s3.壓縮中4.排氣1.凸凹轉(zhuǎn)子及機(jī)殼間成為壓縮空間,當(dāng)轉(zhuǎn)子開始轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),空氣由機(jī)體進(jìn)氣端進(jìn)入。2.轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)使被吸入的空氣轉(zhuǎn)至機(jī)殼與轉(zhuǎn)子間氣密范圍,同時(shí)停止進(jìn)氣。3.轉(zhuǎn)子不斷轉(zhuǎn)動(dòng),氣密范圍變小,空氣被壓縮。螺桿式氣體壓縮機(jī)是世界上最先進(jìn)、緊湊型、堅(jiān)實(shí)、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,是值得信賴的氣體壓縮機(jī)。螺桿式壓縮機(jī)氣路系統(tǒng):

A

進(jìn)氣過濾器

B

空氣進(jìn)氣閥

C

壓縮機(jī)主機(jī)

D

單向閥

E

空氣/油分離器

F

最小壓力閥

G

后冷卻器

H

帶自動(dòng)疏水器的水分離器油路系統(tǒng):

J

油箱

K

恒溫旁通閥

L

油冷卻器

M

油過濾器

N

回油閥

O

斷油閥冷凍系統(tǒng):

P

冷凍壓縮機(jī)

Q

冷凝器

R

熱交換器

S

旁通系統(tǒng)

T

空氣出口過濾器螺桿式壓縮機(jī)渦旋式壓縮機(jī)

渦旋式壓縮機(jī)是20世紀(jì)90年代末期開發(fā)并問世的高科技?jí)嚎s機(jī),由于結(jié)構(gòu)簡單、零件少、效率高、可靠性好,尤其是其低噪聲、長壽命等諸方面大大優(yōu)于其它型式的壓縮機(jī),已經(jīng)得到壓縮機(jī)行業(yè)的關(guān)注和公認(rèn)。被譽(yù)為“環(huán)保型壓縮機(jī)”。由于渦旋式壓縮機(jī)的獨(dú)特設(shè)計(jì),使其成為當(dāng)今世界最節(jié)能壓縮機(jī)。渦旋式壓縮機(jī)主要運(yùn)動(dòng)件渦卷付,只有磨合沒有磨損,因而壽命更長,被譽(yù)為免維修壓縮機(jī)。

由于渦旋式壓縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、工作環(huán)境安靜,又被譽(yù)為“超靜壓縮機(jī)”。

渦旋式壓縮機(jī)零部件少,只有四個(gè)運(yùn)動(dòng)部件,壓縮機(jī)工作腔由相運(yùn)動(dòng)渦卷付形成多個(gè)相互封閉的鐮形工作腔,當(dāng)動(dòng)渦卷作平動(dòng)運(yùn)動(dòng)時(shí),使鐮形工作腔由大變小而達(dá)到壓縮和排出壓縮空氣的目的。活塞式空氣壓縮機(jī)的外形第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理一、理論工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)工作循環(huán):4—1—2—34—1吸氣過程

1—2壓縮過程

2—3排氣過程第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理一、理論工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)

壓縮分類:絕熱壓縮:1—2耗功最大等溫壓縮:1—2''耗功最小多變壓縮:1—2'耗功居中功=P×V(PV圖上的面積)加強(qiáng)對(duì)氣缸的冷卻,省功、對(duì)氣缸潤滑有益。二、實(shí)際工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)1.不存在假設(shè)條件2.與理論循環(huán)不同的原因:1)余隙容積Vc的影響Vc不利的影響—?dú)埓娴臍怏w在活塞回行時(shí),發(fā)生膨脹,使實(shí)際吸氣行程(容積)減小。Vc有利的好處—

(1)形成氣墊,利于活塞回行;(2)避免“液擊”(空氣結(jié)露);(3)避免活塞、連桿熱膨脹,松動(dòng)發(fā)生相撞。第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理表征Vc的參數(shù)—相對(duì)容積C、容積系數(shù)λv合適的C:低壓0.07-0.12

中壓0.09-0.14

高壓0.11-0.16

λv=0.65—0.901)余隙容積Vc的影響C越大或壓力比越高,則λv越小。保證Vc正常的措施:余隙高度見表6-1壓鉛法—保證要求的氣缸墊厚度2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實(shí)際工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理2)進(jìn)排氣閥及流道阻力的影響吸氣過程壓力損失使排氣量減少程度,用壓力系數(shù)λp表示:保證措施:合適的氣閥升程及彈簧彈力、管路圓滑暢通、濾器干凈。λp

(0.90-0.98)2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實(shí)際工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理3)吸氣預(yù)熱的影響由于壓縮過程中機(jī)件吸熱,所以在吸氣過程中,機(jī)件放熱使吸入的氣體溫度升高,使吸氣的比容減小,造成吸氣量下降。預(yù)熱損失用溫度系數(shù)λt來衡量(0.90-0.95)。保證措施:加強(qiáng)對(duì)氣缸、氣缸蓋的冷卻,防止水垢和油污的形成。2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實(shí)際工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理4)漏泄的影響內(nèi)漏:排氣閥(回漏);外漏:吸氣閥、活塞環(huán)、氣缸墊。漏泄損失用氣密系數(shù)λl來衡量(0.90-0.98)。保證措施:氣閥的嚴(yán)密閉合,氣缸與活塞、氣缸與缸蓋等部件的嚴(yán)密配合。5)氣體流動(dòng)慣性的影響當(dāng)吸氣管中的氣流慣性方向與活塞吸氣行程相反時(shí),造成氣缸壓力較低,氣體比容增大,吸氣量下降。保證措施:合理的設(shè)計(jì)進(jìn)氣管長度,不得隨意增減進(jìn)氣管的長度,保證濾器的清潔。2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實(shí)際工作循環(huán)(單級(jí)壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機(jī)的工作原理上述五條原因使實(shí)際與

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