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風機動平衡問題

時間:2020/7/2閱讀:3054
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風機動平衡問題

        由于風機轉(zhuǎn)子的材質(zhì)不均勻,制造、加工及安裝誤差運行條件發(fā)生變化、轉(zhuǎn)子結(jié)垢、磨損甚至部件飛脫等原因不可避免地存在著質(zhì)量的偏心使其質(zhì)心偏離轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)軸線,引起轉(zhuǎn)子的不平衡而產(chǎn)生振動。機器振動是十分有害的它使設(shè)備的效率降低載荷增加使一些零部件易于磨損、疲勞而縮短其壽命而且振動還會惡化操作人員的工作環(huán)境過大的振動甚至會導致發(fā)生機毀人亡的重大設(shè)備事故。E路風機網(wǎng)簡單的從風機不平衡原因及對策進行闡述。

風機不平衡有三種情況 

1 靜不平衡: 轉(zhuǎn)子上的各偏心質(zhì)量產(chǎn)生的合力不等于零, 即∑F ≠0, 這種不平衡力可以在靜力狀態(tài)下確定, 故稱靜不平衡。 

2 動不平衡: 轉(zhuǎn)子上的各偏心質(zhì)量合成出兩個大小相等方向相反但不在同一直線上的不平衡力, 轉(zhuǎn)子在靜止時雖然獲得平衡, 但在旋轉(zhuǎn)時就會產(chǎn)生一個不平衡力偶, 即∑M ≠0, 這種不平衡只能在動態(tài)下確定, 故稱動不平衡。 

2.1.2 混合不平衡: 一個轉(zhuǎn)子既存在靜不平衡又有動不平衡, 即∑F ≠_____0、∑M ≠0, 混合不平衡是轉(zhuǎn)子失衡的普遍狀態(tài), 特別是長度與直徑比L /D較大的轉(zhuǎn)子, 多產(chǎn)生混合不平衡。 

2.1.3 風機不平衡診斷 

確診振動的原因是由轉(zhuǎn)子不平衡引起這一點非常重要, 只有明確振動的原因不是對中不良、基礎(chǔ)扭曲、松動等, 而是轉(zhuǎn)子的不平衡, 才可以對癥下藥, 實施現(xiàn)場動平衡。轉(zhuǎn)子不平衡故障的判斷, 要掌握一下特征。 

2.1.3.1 振動幅值特征 磨損型轉(zhuǎn)子, 其振動幅值隨時間遞增, 結(jié)垢類轉(zhuǎn)子, 常出現(xiàn)幅值突然增大的現(xiàn)象, 這是由于結(jié)垢塊在啟動、降速過程中掉塊所致, 原來均勻布垢的平衡被破壞。若垂直振動 大于水平振動和軸向振動, 可能是地腳螺絲或基礎(chǔ)松動; 軸向振動大于垂直振動和水平振動, 可能是軸心線不對中; 水平振動大于垂直振動和軸向振動, 并且振幅隨轉(zhuǎn)速提高而增加, 可能是轉(zhuǎn)子失衡。實踐證明這一判斷方法, 基本正確。

2.1.3.2  相位特征 對不平衡類型的判別, 這是一種很有效的方法, 轉(zhuǎn)子兩端軸承水平、垂直相位同相, 即為靜不平衡; 異相, 則是動不平衡。

2.1.3.3 系統(tǒng)特性 有些轉(zhuǎn)子在系統(tǒng)的共振區(qū)內(nèi)運行, 這時, 轉(zhuǎn)子平衡的效果影響很大, 平衡好, 系統(tǒng)振動就小。反之振動就大。一般說, 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速在共振區(qū)內(nèi)運行, 平衡相當困難, 因為相位出現(xiàn)翻動, 解決的辦法就是降速或升速平衡, 因此,對于一臺新安裝的設(shè)備, 開機振動十分劇烈, 有必要做一下升速、降速響應(yīng)以判定是否共振。

風機常用的平衡方法 

1  平衡機平衡 

這需要平衡機, 并要將轉(zhuǎn)子從現(xiàn)場卸下,運輸?shù)跹b到平衡機上, 這種方法使用于制造廠。工礦企業(yè)若使用這種方法, 則工作量大, 費時多、影響生產(chǎn), 經(jīng)濟上不合算。 

2 三點平衡法于現(xiàn)場進行 

在轉(zhuǎn)子的圓周上選三點分別試加重, 用測振儀分次測出振動狀態(tài), 按比例作圖求出不平衡量的相位與大小。 

2.1  理論分析 

對離心式風機葉輪而言,其質(zhì)量分布不均造成失衡,引起風機振動,振動量一定是與這種質(zhì)量不均成一定關(guān)系的。有了這種關(guān)系,即可確定不平衡質(zhì)量的大小及其所處的角度位置。如果假設(shè)葉輪上有一未知不平衡質(zhì)量m(其所處的角度為θ),則可將該不平衡質(zhì)量m在水平方向和垂直方向上進行分解,并分別用分量mx與my來表示該不平衡質(zhì)量,然后根據(jù)振動量與不平衡質(zhì)量的關(guān)系,求出mx與my,進而求出m和θ。為了確定不平衡質(zhì)量m的大小及其所處的角度位置,先在風機停機前用測振表在軸承處測試初始振動速率(振幅)。 

 

3 閃頻法平衡 

使用閃頻測振儀在現(xiàn)場進行平衡, 可達到很高的精度。影響系數(shù)法不必將轉(zhuǎn)子從機器上拆卸下來, 在現(xiàn)場就可進行平衡, 這是一種快速、高效、高精度的現(xiàn)場平衡法, 也是常用的一種方法。 

4  風機現(xiàn)場動平衡 

4.1 單平面或雙平面平衡的選擇校正失衡的轉(zhuǎn)子可在一個或兩個平面上加配重來實現(xiàn) 

一般的選擇原則是: ⑴轉(zhuǎn)速n < 100 r /min時做單面平衡; ⑵轉(zhuǎn)速在

100~1600 r /min, 且L /D≤015做單面平衡, L /D > 015做雙面平衡(L—轉(zhuǎn)子寬度、D—轉(zhuǎn)子直徑)  ⑶轉(zhuǎn)速在1600 r/min 以上做雙面平衡。 

4.2 單面動平衡

多年以來, 對風機進行動平衡試驗, 積累了較為豐富的資料與數(shù)據(jù), 通過對這些資料與數(shù)據(jù)進行認真整理、分析、研究, 探索總結(jié)出風機和電機轉(zhuǎn)子一次加重規(guī)律, 即在風機停機之前測得各軸瓦原始不平衡振動參數(shù), 便可立刻找出風機轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量的相位與大小, 這樣只要開停機一次就能完成風機轉(zhuǎn)子的現(xiàn)場平衡工作。

 

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