林勇強(qiáng)
廣東美的制冷設(shè)備有限公司 廣東佛山 528311
空調(diào)室外機(jī)噪音是影響空調(diào)品質(zhì)的重要因素,壓縮機(jī)的振動(dòng)通過(guò)隔振腳墊傳遞到室外機(jī)底盤(pán)上,從而引起底盤(pán)以及其他與底盤(pán)連接的鈑金件振動(dòng)輻射噪音。目前市場(chǎng)上的空調(diào)器壓縮機(jī)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(jī)與底盤(pán)之間以實(shí)現(xiàn)隔振的作用。
空調(diào)企業(yè)采用EPDM橡膠制作壓縮機(jī)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(jī)腳墊的性能可以持久保持[1]。通常認(rèn)為一種材料的阻尼系數(shù)Tanδ大于0.3時(shí)是一種阻尼材料[2],EPDM橡膠材料在空調(diào)運(yùn)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(duì)縮短膠料的硫化時(shí)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(jī)腳墊,降低空調(diào)的振動(dòng)。
當(dāng)前空調(diào)壓縮機(jī)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(zhǔn),并在保持相近的力學(xué)性能的前提下進(jìn)行調(diào)配。
EPDM橡膠材料及腳墊由供應(yīng)商提供,CIIR阻尼材料按表1配方進(jìn)行制備,通過(guò)調(diào)節(jié)石蠟油和增稠樹(shù)脂的配比,調(diào)節(jié)阻尼材料的硬度及力學(xué)性能。
表1 CIIR阻尼材料配方
表2 各橡膠材料力學(xué)性能結(jié)果
3.2.1 力學(xué)性能測(cè)試
拉伸強(qiáng)度按GB/T 528-2009標(biāo)準(zhǔn)在臺(tái)灣高鐵檢測(cè)儀器公司的AI-7000 M型拉力試驗(yàn)機(jī)上采用拉伸模式測(cè)試,啞鈴型標(biāo)準(zhǔn)試樣,拉伸速度為500 mm/min,記錄試樣的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率。邵氏硬度按GB/T 531-2009標(biāo)準(zhǔn)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(jìn)行測(cè)試。
3.2.2 動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能(DMA)分析
采用德國(guó)NETZSCH公司的242C型動(dòng)態(tài)力學(xué)分析儀對(duì)試樣進(jìn)行測(cè)試,樣品尺寸為10 mm×6 mm×2 mm,測(cè)試模式為拉伸模式,測(cè)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(jī)振動(dòng)測(cè)試
整機(jī)測(cè)試在美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1)套機(jī)上聯(lián)機(jī)進(jìn)行,室外機(jī)型號(hào)為KFR-35W/BP3N1-B22,在同一臺(tái)室外機(jī)上更換不同壓縮機(jī)腳墊進(jìn)行對(duì)比測(cè)試。測(cè)試在制熱模式下進(jìn)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(yùn)行頻率范圍10 Hz~70 Hz。振幅測(cè)試采用丹麥BK公司的Pulse多通道聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng),分別在壓縮機(jī)儲(chǔ)液缸、回氣管和排氣管下U部位粘貼應(yīng)變片。
各方案橡膠材料的拉伸曲線見(jiàn)圖1,力學(xué)性能結(jié)果匯總見(jiàn)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(yīng)地拉伸強(qiáng)度也有所降低。各配方CIIR橡膠材料的硬度和強(qiáng)度均與現(xiàn)有EPDM材料接近。
圖1各橡膠材料的應(yīng)力-應(yīng)變曲線
圖2 不同測(cè)試頻率下,各橡膠材料損耗因子-溫度圖
圖3儲(chǔ)液缸振幅與運(yùn)行頻率曲線
圖4 回氣管振幅與運(yùn)行頻率曲線
圖5 排氣管下U振幅與運(yùn)行頻率曲線
各橡膠材料的損耗因子和溫度曲線見(jiàn)圖2。
從圖2可看出,在10 Hz~30 Hz的測(cè)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(yù)期CIIR腳墊會(huì)有更好的減振效果。
整機(jī)制熱運(yùn)行時(shí)壓縮機(jī)儲(chǔ)液缸、回氣管和排氣管的振幅-頻率測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖3~圖5,可以看到,使用EPDM腳墊時(shí),各個(gè)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(dāng)頻率大于40 Hz時(shí),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(chǔ)液缸的振動(dòng),在10 Hz~40 Hz的范圍內(nèi),使用CIIR阻尼腳墊的振幅遠(yuǎn)低于EPDM腳墊原型機(jī)。在整個(gè)運(yùn)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(dá)58.7%。
(b)回氣管振動(dòng),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(dòng),各腳墊的振幅峰值頻率均在18 Hz,EPDM腳墊機(jī)器最大振幅達(dá)到473 μm,而使用油/樹(shù)脂為20/10的阻尼腳墊最大振幅降至175 μm,較EPDM腳墊降幅達(dá)63.0%。
在與EPDM橡膠材料基本相同的硬度和力學(xué)性能的前提下,改性CIIR橡膠材料在空調(diào)外機(jī)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(yuǎn)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(duì)比現(xiàn)有EPDM腳墊,可明顯降低空調(diào)室外機(jī)壓縮機(jī)及配管低頻運(yùn)行時(shí)的振幅,最大降幅可達(dá)63%,這大大提高了配管的振動(dòng)可靠性,并預(yù)期對(duì)外機(jī)低頻噪音的改善有較大的幫助。