理论教育 动平衡技术在叶轮或转子中的应用条件及要求

动平衡技术在叶轮或转子中的应用条件及要求

时间:2023-06-16 理论教育 版权反馈
【摘要】:4.2 动平衡4.2.1 叶轮或转子采用动平衡的条件:a)不能满足4.1.1的规定条件时;b)对机组运行中的振动和噪声有较高要求时或对叶轮转子的平衡精度有专门规定时。

动平衡技术在叶轮或转子中的应用条件及要求

4.1 静平衡

4.1.1 叶轮或转子采用静平衡的条件:

a)风机叶轮的宽度与直径之比小于0.1时;

b)采用静平衡即能满足平衡精度要求时;

c)当转子只能进行静平衡(即单平面平衡)校正时。

4.1.2静平衡时,校正平面上的重心偏移量的计算公式如式(1)所示:

式中:eS——平衡校正平面S上的重心偏移量,μm或g·mm/kg;

(mr)S——S平面内的不平衡量mm离旋转中心距离r的乘积,g·mm;

M——转子的重量,kg。

4.1.3 平衡精度的表示方法如式(2)所示:

式中:G——平衡精度,mm/s;

e——校正平面上的重心偏移量,μm;

ω——转子的最高工作角速度,rad/s;

n——转子的最高工作转速,r/min。(www.daowen.com)

4.2 动平衡

4.2.1 叶轮或转子采用动平衡的条件:

a)不能满足4.1.1的规定条件时;

b)对机组运行中的振动和噪声有较高要求时或对叶轮转子的平衡精度有专门规定时。

4.2.2 动平衡时,两个校正平面上的重心偏移量的计算公式如式(3)、式(4)所示,并参见图10:

图10

当转子的重心位于两轴承中点左、右各为L/6的范围内,且两校正平面与重心基本等距时,式(3)和式(4)中取L1/L=L2/L=1/2,则两个校正平面上的不平衡量m(g)计算公式如式(5)所示:

4.2.3 平衡精度的表示方式和4.1.3相同。

4.3 不同转子型式的平衡要求

4.3.1 对于图1所示的转子型式,转子重心位于两轴承跨距的中心位置上,转子的重量为电动机的外转子重量加叶轮重量。左、右校正平面设在外转子电动机的左、右端面上,两侧的重量分配按1/2转子重量来进行计算,叶轮与外转子电动机装配完工后进行整体动平衡,以电动机轴为对称支点,平衡配重设在电动机两端面的燕尾槽内。

4.3.2 对于图2、图5和图8所示的转子型式,当带轮单独进行平衡时,叶轮和轴安装完后按4.3.1的要求进行动平衡,其转子的重量为各叶轮重量加轴的重量。为了消除带轮安装后对平衡精度带来的影响,可适当提高其平衡精度的要求。当叶轮和带轮进行整体动平衡时,则左、右侧的重量分配应按4.2.2所规定的公式进行计算,转子的重量为各叶轮重量加轴的重量和带轮重量。

4.3.3 对于图3和图4的转子型式,一般不考虑电动机转子的平衡,只对叶轮单独进行平衡校正,转子的重量为叶轮重量,并适当提高其平衡精度要求,以补偿装配过程引起的误差。

4.3.4 对于图6、图7和图9所示的转子型式,一般在电动机和叶轮轴之间采用弹性联轴器,故不考虑电动机转子的平衡,只对叶轮和公共轴安装完成以后单独进行动平衡,转子的重量为各叶轮的重量加轴的重量,并适当提高精度要求,以补偿安装误差的影响。其平衡按4.3.2的规定进行。

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