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        氯化丁基橡膠腳墊對空調(diào)室外機振動的影響

        2020-08-05 05:40:42林勇強
        家電科技 2020年4期
        關鍵詞:橡膠材料振動

        林勇強

        廣東美的制冷設備有限公司 廣東佛山 528311

        1 引言

        空調(diào)室外機噪音是影響空調(diào)品質(zhì)的重要因素,壓縮機的振動通過隔振腳墊傳遞到室外機底盤上,從而引起底盤以及其他與底盤連接的鈑金件振動輻射噪音。目前市場上的空調(diào)器壓縮機普遍采用三元乙丙橡膠(EPDM)腳墊作為減振制件,安裝于壓縮機與底盤之間以實現(xiàn)隔振的作用。

        2 技術分析

        空調(diào)企業(yè)采用EPDM橡膠制作壓縮機腳墊的最主要原因是其分子鏈中雙鍵較少,具有較優(yōu)越的耐老化性能,從而確保壓縮機腳墊的性能可以持久保持[1]。通常認為一種材料的阻尼系數(shù)Tanδ大于0.3時是一種阻尼材料[2],EPDM橡膠材料在空調(diào)運行的溫度范圍內(nèi)(-40℃~60℃)的Tanδ均小于0.3,并不屬于阻尼材料,因此EPDM腳墊在空調(diào)使用溫度范圍內(nèi)的減振效果并不是特別理想。

        丁基橡膠(IIR)由于分子鏈上帶有許多側(cè)甲基,彈性滯后較大,是一種傳統(tǒng)的阻尼橡膠材料[1][3]。丁基橡膠經(jīng)氯化后,得到氯化丁基橡膠(CIIR),由于其主鏈結(jié)構(gòu)與IIR基本相同,使得CIIR保持了IIR的固有特性。此外,還由于CIIR分子結(jié)構(gòu)中烯丙基氯的存在活化了附近雙鍵,使得CIIR的硫化活性更高,這對縮短膠料的硫化時間,提高生產(chǎn)效率具有重要意義[4][5]。

        本文研究以CIIR為主要原料,制備一種在室溫范圍內(nèi)具有良好阻尼效果的寬溫域?qū)掝l率高阻尼性能材料,用于制備空調(diào)壓縮機腳墊,降低空調(diào)的振動。

        3 試驗驗證

        當前空調(diào)壓縮機使用的EPDM腳墊材料硬度為35 A,為了便于比較分析,本文研究的CIIR橡膠材料配方也以此硬度為基準,并在保持相近的力學性能的前提下進行調(diào)配。

        3.1 試驗配方

        EPDM橡膠材料及腳墊由供應商提供,CIIR阻尼材料按表1配方進行制備,通過調(diào)節(jié)石蠟油和增稠樹脂的配比,調(diào)節(jié)阻尼材料的硬度及力學性能。

        表1 CIIR阻尼材料配方

        表2 各橡膠材料力學性能結(jié)果

        3.2 測試與表征

        3.2.1 力學性能測試

        拉伸強度按GB/T 528-2009標準在臺灣高鐵檢測儀器公司的AI-7000 M型拉力試驗機上采用拉伸模式測試,啞鈴型標準試樣,拉伸速度為500 mm/min,記錄試樣的拉伸強度和斷裂伸長率。邵氏硬度按GB/T 531-2009標準采用上海精密儀器儀表有限公司生產(chǎn)的LX-A型橡膠硬度儀進行測試。

        3.2.2 動態(tài)熱機械性能(DMA)分析

        采用德國NETZSCH公司的242C型動態(tài)力學分析儀對試樣進行測試,樣品尺寸為10 mm×6 mm×2 mm,測試模式為拉伸模式,測試條件為:頻率為10 Hz、20 Hz、30 Hz,溫度范圍為-50℃~60℃,升溫速率為3℃/min。

        3.2.3 空調(diào)外機振動測試

        整機測試在美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1)套機上聯(lián)機進行,室外機型號為KFR-35W/BP3N1-B22,在同一臺室外機上更換不同壓縮機腳墊進行對比測試。測試在制熱模式下進行,工況室條件為:室內(nèi)側(cè)干球溫度20℃、濕球溫度15℃,室外側(cè)干球溫度7℃、濕球溫度6℃,運行頻率范圍10 Hz~70 Hz。振幅測試采用丹麥BK公司的Pulse多通道聲學測量系統(tǒng),分別在壓縮機儲液缸、回氣管和排氣管下U部位粘貼應變片。

        4 結(jié)果與分析

        4.1 材料力學性能對比分析

        各方案橡膠材料的拉伸曲線見圖1,力學性能結(jié)果匯總見表2,隨著石蠟油的比例增加,CIIR橡膠材料的硬度有所降低,相應地拉伸強度也有所降低。各配方CIIR橡膠材料的硬度和強度均與現(xiàn)有EPDM材料接近。

        圖1各橡膠材料的應力-應變曲線

        圖2 不同測試頻率下,各橡膠材料損耗因子-溫度圖

        圖3儲液缸振幅與運行頻率曲線

        圖4 回氣管振幅與運行頻率曲線

        圖5 排氣管下U振幅與運行頻率曲線

        4.2 材料阻尼性能分析

        各橡膠材料的損耗因子和溫度曲線見圖2。

        從圖2可看出,在10 Hz~30 Hz的測試范圍,在-40℃~60℃的溫度變化范圍內(nèi),CIIR阻尼橡膠的阻尼系數(shù)Tanδ均大于EPDM材料的Tanδ,且均在0.3以上,具有良好的阻尼特性,可以消耗更多的能量,因此預期CIIR腳墊會有更好的減振效果。

        4.3 整機運行振動結(jié)果分析

        整機制熱運行時壓縮機儲液缸、回氣管和排氣管的振幅-頻率測試結(jié)果見圖3~圖5,可以看到,使用EPDM腳墊時,各個位置最大振幅均出現(xiàn)在10 Hz~40 Hz的低頻范圍內(nèi),各配比的CIIR阻尼橡膠腳墊均表現(xiàn)出明顯的減振作用。當頻率大于40 Hz時,使用EPDM橡膠和CIIR阻尼橡膠腳墊的振幅均較小,且差異不太明顯。

        (a)儲液缸的振動,在10 Hz~40 Hz的范圍內(nèi),使用CIIR阻尼腳墊的振幅遠低于EPDM腳墊原型機。在整個運行頻率范圍內(nèi),EPDM腳墊最大振幅頻率在22 Hz,振幅為264 μm,使用CIIR腳墊后最大振幅頻率出現(xiàn)在46 Hz,其中15/15的阻尼腳墊振幅峰值為109 μm,最大振幅較EPDM腳墊降低達58.7%。

        (b)回氣管振動,在10 Hz~42 Hz范圍內(nèi),EPDM腳墊在22 Hz頻率上出現(xiàn)振幅峰值,為167 μm,使用CIIR腳墊后振幅最大峰值出現(xiàn)在18 Hz,振幅為75 μm(25/5體系),較EPDM腳墊降低了55.1%。

        (c)排氣下U的振動,各腳墊的振幅峰值頻率均在18 Hz,EPDM腳墊機器最大振幅達到473 μm,而使用油/樹脂為20/10的阻尼腳墊最大振幅降至175 μm,較EPDM腳墊降幅達63.0%。

        5 結(jié)論

        在與EPDM橡膠材料基本相同的硬度和力學性能的前提下,改性CIIR橡膠材料在空調(diào)外機使用的環(huán)境溫度(-40℃~60℃)范圍內(nèi),阻尼系數(shù)Tanδ均大于0.3,遠高于EPDM橡膠材料,表現(xiàn)出優(yōu)異的阻尼特性,即可以消耗更多的能量。使用阻尼橡膠腳墊對比現(xiàn)有EPDM腳墊,可明顯降低空調(diào)室外機壓縮機及配管低頻運行時的振幅,最大降幅可達63%,這大大提高了配管的振動可靠性,并預期對外機低頻噪音的改善有較大的幫助。

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