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机上动平衡与现场动平衡不同
机上平衡法仍存在以下问题: 平衡时的转速和工作转速不一致,造成平衡精度下降。例如:有不少转子属于二阶临界转速的扰性转子,由于平衡机本身转速有限,这些转子若采用工艺平衡,则无法有效的防止转子在高速下发生变 形而造成的不平衡。在动平衡机上平衡好的转子,装机后其平衡精度难以。因为动平衡时的支承条件不同于转子在实际工作条件下的支承条件,且转子同平衡装置之间的配合也不同于转子与其自身转轴之间的配合条件,即使出厂前已在动平衡机上达到平衡的转子,经过运输、再装配等过程,平衡精度在使用前难免有所下降,当处于工作转速下运转时,仍可能产生不允许的振动。所以现场动平衡就尤为必要及可以解决的好方法。
现场动平衡优点
有些转子,由于受到尺寸和重量上的限制,很难甚至无法在平衡机上平衡。例如:对于大型发电机及透平一类的特大转子,由于没有相应的特大平衡装置,往往会造成无法平衡;对于大型的高温汽轮机转子,一般易发生弹性热翘曲,停机后会自动消失,这类转子需进行热动态平衡,用平衡机显然是无法平衡的。转子要拆下来才能进行动平衡,停机时间长、平衡速度慢、经济损失大。为了克服上述工艺平衡法的缺点,所以提出了整机现场动平衡法。
磨床等机床现场动平衡
磨床是精密机械加工的工作母机,为了适应日趋精密的工作精度需求及不断追求的率和低成本的目标,全球的磨床制造业不懈地致力于:提高机床的几何精度,刚性和性能稳定性。 众所周知,砂轮是磨床的必要工具。想要让砂轮磨削出准确的尺寸和光洁的表面,防止磨削过程中的振动。砂轮的结构是由分布不均的大量颗粒组成,先天的不平衡无法避免,这必然会引起一定的偏心振动。而砂轮安装的偏心度、砂轮的厚度不均、主轴的不平衡及砂轮对冷却液的吸附等,会使振动更加。这些振动不仅仅影响到磨床的加工质量,还会降低磨床的主轴寿命、砂轮寿命,增加砂轮修正次数及修整金刚石的消耗等。
不平衡的类型 造成转子不平衡的具体原因很多,按发生不平衡的过程可分为原始不平衡、渐发性不平衡和突发性不平衡等几种情况。现场都可消除。
1、振动的时域波形近似为正弦波;
2、频谱图中一倍频为主要频率;
3、振幅随着转速的而;
4、当工作转速一定时,相位稳定;
5、转子的轴心轨迹为椭圆;
6、从轴心轨迹观察其进动特征为同步正进动。 的条件 只有具有不平衡故障的设备才可以实施的现场平衡校验,能进行多次在工作转速范围内的起动运转,能在转子上进行校正平衡配重工作。
7、 初步判断振动的原因
8、初步确定平衡的方案(单,双面)
9、确定测点安装振动传感器(轴承位置)
10、准备好配重的工具,如风机(配重块、电气焊等),汽轮发电机用动平衡块。
振动检测
对旋转设备而言,绝大多数故障都是与机械运动或振动相密切联系的,振动检测具有直接、实时和故障类型覆盖范围广的特点。因此,振动检测是针对旋转设备的各种预测性维修技术中的核心部分,其它预测性维修技术:现场动平衡检测
振动设备故障诊断
在振动预测性维修项目中,不仅是帮助掌握相关运行设备的使用监测,更重要的是有足够的能力和丰富的经验去帮助客户有效地掌握振动分析技术,故障诊断等。我司的工程人员进行振动数据的采集和分析,判断问题所在消除。
汽轮发电机、风机振动大如何消除?
我司团队,对设备振动检测、振动消除、振动处理、振动原因分析。现场动平衡是振动测试的重要内容,同时它也是一个很有实际意义的问题。任何一种平衡理论都有精良的测量技术为物质基础。长期以来,通过经验现场动平衡都是以轴承座和轴振的振动为依据。通过图谱分析、倍频分析等做出研判进行处理配重等来消除故障隐患。
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