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对于静叶可调式轴流风机和单级的动叶可调式轴流风机,因其只需一级叶轮,故因磨损构成的品德不平衡都邑合在叶轮上,其动平衡过程为单平面动平衡过程,即静平衡过程[3]。如果确定其振动是由品德不平衡引起的,只需在轴承箱附近的外壳上测量一点(如图2中A点)的水平或垂直方向振动,利用影响系数法,在叶轮上加重,就能够将风机振动降低到理想范围以内[4-6]。
双级动叶可调轴流风机的两级叶轮均可以或许产生磨损引起品德不平衡,构成风机振动超标,这样就需要在两级叶轮上分别加重才能使其振动达到优良标准,其动平衡过程中不只需平衡转子及叶轮上的静不均衡量,还要平衡其动不均衡量。由于风机振动是由两级叶轮的品德不平衡引起的,支撑风机转子的两个轴承振动大小、相位均可以或许存在较大的差别,差别的大小由两级叶轮品德不平衡的大小及相位分布决定。而如果在动平衡过程中,只测量风机外壳振动,就不足以体现出两个轴承的振动差别,故必须将传感器支配在机壳内部的轴承箱的两个支承轴承上(如图2中B点、C点)。引风机转子比较短,可以或许将其视为刚性转子,按照刚性转子动平衡事理只需在两个平衡面上加重,就能够消除转子上的静不均衡量,又能消除动不均衡量,最终使全体转子得到很好的平衡,其动平衡过程如下:
1)将振动传感器分别支配在叶轮两侧的两个轴承上,同样平凡每个轴承上支配两个,分别测量该轴承的水平和垂直方向振动。如传感器数量有限,每个轴承至少要支配一个,建议测量水平方向振动。
2)启动风机并升速至额定转速,测量两个轴承的振动,同样平凡需要测量5min旁边,直至测得的振动读数牢固为止,如果读数不牢固需要延长测量时间,记录测量得到的A、B两轴承振动值A0、B0。
3)根据经验考虑转子品德、长度、转速、加重半径和振动大小,估算靠近A、B两轴承叶轮的试加重品德M1、M2。
4)将试加重量M1加在靠近A侧轴承的叶轮(第一级叶轮)上,启动风机至额定转速,测量A、B两轴承振动A01、B01。
5)保留第一级叶轮上的试加重量,将试加重量M2加在靠近B侧轴承的叶轮(第二级叶轮)上,启动风机至额定转速,测量A、B两轴承振动A02、B02。
6)则在第一级叶轮上加重对A、B两个轴承为:
K11=(A01-A0)/M1,K12=(B01-B0)/M1 (1)
在第二级叶轮上加重对A、B两个轴承的影响系数为:
K21=(A02-A01)/M2,K22=(B02-B01)/M2 (2)
7)保留两次试加重量,假设第一级叶轮和第二级叶轮分别应加重MA、MB,加重后A、B两个轴承的振动均为零,则可得到如下方程:
在式1中,只需MA、MB两个未知数,该方程有唯一解,可以或许求出在第一级叶轮和第二级叶轮上所需加重量的大小和方向。
值得说明的是,以上的打算过程同样平凡以一个方向的振动值结束打算即可,实践上可以或许用水平、垂直或轴向任何一个方向的振动结束打算,实践证实水平和垂直方向振动对不平衡的响应有着较好的线性关系,但水平方向振动常日较垂直方向要大,在结束动平衡时,常少用水平方向振动结束以上打算,用垂直方向振动来结束校验。
假设以上是打算中的振动值为水平方向振动,那么同理可以或许得到垂直方向对应的影响系数和振动值分别为:K11’、K12’、K21’、K22’、A02’、B02’,则如果由式(3)按照水平方向打算得到的加重量MA、MB合法的话,实践上垂直方向的振动也应该为零,实际上考虑打算及测量误差不是零,只需在可以或许接管的范围就说明打算得到的加重量是准确的,以是可以或许得到:
其中│A+B│≈0则说明打算得到的MA、MB是可靠的。
8)将打算得到的MA、MB分别加到第一级、第二级叶轮上即可。
加重过程中第一个试加重量同样平凡要先加在振动较大的轴承侧叶轮上,以只管即便地使风机的振动水平降低。在加重过程中试加重量去掉还是保留也要根据实际情况决定,如果试加重量使风机振动显著的降低了,那么可以或许将试加重量保留,反之如果试加重量大小或角度取的不合法,构成风机振动变大,就需要将试加重量去掉,再结束下一步工作。