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罗茨风机水平振动大原因有哪些_罗茨风机

罗茨风机水平振动大原因有哪些_罗茨风机

罗茨风机水平振动大原因有哪些:罗茨风机振动原因有哪些?怎么解决?看这里!锦工风机

  罗茨风机振动原因及特征有哪些?引起罗茨鼓风机振动大的因素较多,主要原因有以下几种:

  (1)地脚螺栓松动,主要表现在垂直方向振动较大。

  (2)联轴器找正不合格,表现有三点:一是轴向振动较大,二是与联轴器靠近的轴承振动较大,三是振动程度与负荷关系较大。

  (3)风机基础刚度差,故障特征为:一是振动频率为工频,振动时域波形为正弦波,二是垂直方向振动速度异常。

  (4)与风机连接的管道配置不合理,主要是与风机连接的防振接头老化,管道与风机形成共振。

  (5)同步齿轮啮合间隙大,齿面接触精度不够,也可导致水平振动超标。

  (6)转子不平衡,振动表现为:一是水平方向振动较大,且振动频率与转速同频,二是振动大小与机组负荷无关。

  (7)轴承损坏及轴系零件松动,主要表现在:一是轴承温度高并有异响,二是水平、轴向、垂直振动都有异常。

  1、振动原因的查找及分析

  罗茨风机的工作特点是叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧,引起吸气排气呈间歇性和周期性变化,管内气体呈脉动状态。管内气体参数如压力、速度、密度等不断随位置变化,而且随时间做周期性变化,这种现象称为气流脉动。脉动气体遇到弯头、异径管、控制阀等元件后将产生随时间变化的激振力,受此激振力的作用,管道产生振动。管道产生振动的振源主要是管内气体的压力脉动,由于压力脉动始终存在,因此罗茨风机在允许范围内存在某种程度的振动是正常现象,但应该避免发生剧烈振动,否则可能导致管道破坏。

  引起管道发生剧烈振动的主要原因有两个:

  (1)气体的压力脉动过大,导致激振力过大;

  (2)管道发生结构(机械)共振。

  管道发生结构(机械)共振的原因是管道结构固有频率与机器激振力频率过于接近,使管道振动急剧增大。要减少管道的振动,必须避免管道发生结构共振。为防止结构共振必须进行管系固有频率分析,工程上把0.8-1.2倍的固有频率范围称为共振区,设计要求激振力频率不能落在共振区之内。由于机器的激振频率是不可更改的,所以要求通过调整管系的固有频率以避开共振。固有频率与系统的刚度有直接的关系,刚度越大固有频率越高,管系固有频率的调整主要通过调整系统的刚度来完成。影响管系刚度的因素主要有管道走向、管径、壁厚和管道支承状况。

  2、振动的建议排除措施

  管系振动会引起管系和管架的疲劳损坏、建筑物诱发振动以及噪声等,大的振动还将使隔热材料损坏,仪表指示错误、管道和设备的疲劳失效等问题,针对罗茨风机管道振动的问题目前建议采用的方法是:

  (1)首先,联系罗茨风机厂家对风机本身可能存在的振动因素进行逐一排除,保证不因为设备本身的问题产生剧烈振动。

  (2)采取避免发生管道结构(机械)共振的措施进行管系动态分析,避免共振现象。增加管道的刚度达到对管系固有频率的调整避开机器振动的频率。

  (3)修改支架的型式增加对管路振动进行有效的抑制,而不能只采用承重设计,还须采用防振管卡,保证管道与管卡充分接触。

  (4)增加管道与换热器的柔性减振连接措施,避免将管道的振动传递给换热设备导致设备金属材料的疲劳损坏。

  锦工风机是一家生产罗茨风机近20年的厂家,如果您有此方面的采购定制问题,可以联系我们的全国免费客服热线

  :罗茨鼓风机

罗茨风机水平振动大原因有哪些:罗茨风机故障振动特性

  罗茨风机可用来实现气体增压与输送,兼备往复压缩机和离心风机的优点,在钢铁、建材、冶炼、石油化工等各工业领域应用广泛。风机主要功能部件之一是一对被称为罗茨轮的两叶或三叶转子,转子系统由叶轮、齿轮、轴、轴承等组成。由于安装及运行状态变化等原因,罗茨风机存在转子不平衡、不对中、轴承顺坏、裂纹等故障,会产生异常振动,降低工作效率,造成停产事故。

  罗茨风机振动信号反映了设备运行状况,其时域、频域和辐值域分析结构均可以作为故障征兆。由于以快速变化为基础的数字信号处理技术在机械动力学中广泛应用,测试分析方法比较完善,目前的罗茨风机故障诊断仍以振动信号的频域特征作为主要的故障特征。

  罗茨风机故障特征特性

  罗茨鼓风机振动信号是多频率的,除了表示转速的基频外,还有其它的倍频。不同情况下,信号的组成不一样,包含了多种故障信号,如转子不平衡时,振动能量集中反映在旋转频率上,基频的高次成分,尤其是2倍频非常明显,振动信号产生奇异性突变,从而导致轴心轨迹不稳定,呈螺旋状内8字形;机械松动时,径向振动大,轴向振动小或正常,可能在时域部分有大的冲击信号;当转子与机壳摩擦或主动转子与从动转子摩擦,则径向振动大,能量集中在低频,有不稳定的1/2、1/3或1/4倍转速的分量。

  罗茨风机系统总体结构

  锦工罗茨风机转子动力学振动测试分析系统的组成,包括硬件与软件两大部分,硬件部分基本组成涉及风机转子系统、传感器、数据采集卡和计算机等。罗茨风机传感器选用充电传感器、速度传感器和电涡流传感器。数据采集利用性价比较高的采集卡直接采集。

罗茨风机水平振动大原因有哪些:罗茨鼓风机振动异响分析原因

  产品名称:罗茨鼓风机振动异响分析原因

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  罗茨鼓风机为容积式风机,普遍应用于石油化工、电力冶金、矿山建材、化肥造纸、污水处理以及轻纺加工等行业。在罗茨鼓风机的运行过程中常有振动、发热、异响问題,当你遇到这些问题出現的原由及解决方式1 罗茨鼓风机的构造和原理

  罗茨鼓风机具体由机壳、墙板、叶轮、进出口消声器等4大部分组成。

  机壳:主要用来支撑墙板、叶轮、消声器和固定的作用。

  墙板:主要用来连接机壳与叶轮,并支撑叶轮的旋转,以及起到端面密封的效果。

  叶轮:是罗茨鼓风机的转动部位,分二叶和三叶,目前由于三叶的比两叶的出气脉动小、噪音小,运行稳定等许多优势,已慢慢替代二叶罗茨鼓风机。

  消声器:用减少罗茨鼓风机的进、出鉴于空气脉动造成的噪声。

  罗茨鼓风机是根据叶轮轴主动齿带动从动齿同部相向转动,进而使两叶轮中间和叶轮与墙板,叶轮与机壳之间皆具有适当的工作间隙,产生吸气和排气腔体。根据风机转子旋转,产生无内压缩地将机体内汽体由进汽到排气腔后排除机体,以超过鼓风目地。

  为了保证罗茨鼓风机的正长运行,必需使两叶轮之间、叶轮与墙板之间、叶轮与机壳之间均维持必要的空隙。

  若空隙过大,会出現被压缩出来的汽体根据空隙部位倒流回来,导致风机作功损耗,一般会显现出来的问題都不方便调整。

  若空隙过小,则鉴于转子、壳体受热变形,将会造成两叶轮之间、叶轮与板墙之间、叶轮与机壳之间出現互相磨擦状况,导致壳体与转子的磨坏电机负载增大。

  2 罗茨鼓风机震动、发烫、异响原因分析

  罗茨鼓风机主要由双列角接触球轴承、齿轮副、八字叶轮、墙板、机壳等部件组成,其造成震动、发烫、异响的首要原由是其关键构件在零件加工中因加工偏差或零件加工不及时所造成的。

  1)齿轮副

  罗茨鼓风机的运作是借助积极齿推动从动齿同步相向旋转,推动风轮旋转从而实现鼓风作用。因而,齿轮副中心距、齿轮箱轴孔中心距加工造成的形位偏差是导致罗茨鼓风机震动、发烫、异响的关键缘故。

  2)轴承轴向游隙調整不及时、带座轴承损坏导致轴流风扇震动

  当发觉风机震动忽然扩大时,首要用听声棒听轴承旋转是不是有异声,轴承室是不是发烫,轴承轴向空隙是不是調整适度。这几点问題均会影向风机震动。

  3)叶轮

  罗茨鼓风机的两叶轮彼此之间、叶轮与墙板之间以及叶轮与机壳之间均应维持必要的空隙,以确保罗茨鼓风机的正长运作。一般在检修流程选用塞尺进行空隙测定会遇到空隙过小,关键是维修人员沒有对从动齿轮齿轮圈与齿轮毂之间的定位销做好更改,出現定位功能无效,从而导致风机的震动、发烫等异常现象的出現。

  3 震动、发烫、发响的解决方式

  1)处理罗茨鼓风机齿轮副中心距误差与齿轮箱轴孔中心距误差的方式

  即使根据侧量和逻辑性的测算认证了这类偏差的产生,可是鉴于设施制作中已经确定了罗茨鼓风机齿轮中心距相互间的协调误差、齿轴中心线直线度偏差、齿轮箱孔轴中心距误差及其齿轮箱孔轴轴线平面度偏差,因而在检修中没法调节偏差。处理这种偏差只能成对拆换风机齿轮、叶轮轴,减少或祛除齿轮齿侧空隙,清除该类故章。

  2)轴承轴向侧隙调节不不足、带座轴承损坏导致风机震动的解决方案

  首要要检验承轴滚动体、弹道的损坏状况,再对翻转轴承游隙开展测定,看是不是存有承轴轴向标记不佳,一般对轴承端盖加减软垫压铅的方式来调节径向空隙。若均在规定值范围内,取出承轴查验承轴是不是存有跑外圈状况,若发觉轴承室有损坏印痕,可应用环氧树脂、配一定量的邻苯二甲酸、乙二胺开展粘接确定,能够清除该类故章。

  3)根据调节从动齿定位销部位来保持叶轮、墙板、机壳之间的间隙调整的方法

  从动齿轮是由齿轮圈和齿轮毂构成,从动齿上的定位销也是以便调整空隙而布置的。维修罗茨鼓风机时,在安裝齿轴副前不必确定从动齿轮的齿轮圈与齿轮毂之间的定位销,先把从动齿轮装入风机中。

  这时积极齿轮与从动齿轮协调根据连轴器手动盘车,调节齿轮副空隙各类中间风轮的空隙,待空隙调节好后,将从动齿轮的齿轮圈与齿轮毂锁紧螺栓紧固,总体从设施中拆卸,从新选取标记孔部位配钻,这时获得的标记孔算是风机现在的精准定位尺寸

  按装后可将两叶轮倾斜45°将从动齿轮指向积极齿轮压进轴上,先后装进齿轴挡圈、齿轮垫圈和防松螺母。开展盘车,若不可以旋转,叶轮旋转再调节齿轮的位置,直至旋转灵便沒有刮蹭或死点。

  此时紧固锁紧螺母,并在两叶轮之间用塞尺进行测量其间隙控制在30至60丝之间,再将从动齿轮的齿轮圈和齿轮毂用锁紧螺母紧固后拆下,在车床上配钻。这样就能准确地确定齿轮副齿侧间隙和叶轮之间的间隙,保证了叶轮与机壳、墙板之间的间隙符合设计标准。

  罗茨鼓风机在维修保养方式中,以上三层面下手制订详尽的维修规范和措施,可合理降低震动、发烫、异音等故章的出现。

罗茨风机水平振动大原因有哪些:罗茨鼓风机振动高的4个主要原因,在这里整理好了

  鼓风机在正常运行中,产生的振动数值超过规定技术要求时,应根据振动的特征,判断引起振动的原因,鼓风机的振动,大致可分为下列几种类型:

  (1)运行中,鼓风机与电动机同时发生振动,振动频率与转速频率相同,这主要是转于质量不平衡的结果,出现这种现象的原因及处理方法是:

  1.1)转子未经过平衡校正,或者虽已校正,但配重铁块松动或位移,这时,就应检査平衡铁块位置。

  1.2)转子表面粘着脏物较多,如灰尘,油垢、铁锈等,而破坏了转子的质量平衡,应淸洗转子表面。

  1.3)轴向密封安装不正确,使轴与密封环产生局部摩擦,引起轴的局部过热,面使轴产生弯曲,发现这种现象,应及时检查密封环上、下间隙,矫直已弯曲的轴等。

  1.4)气体输送管道的负荷有急剧变化的现象时,应检查鼓风机进、出口阀门及其管道有无脏物堵塞。

  (2)鼓风机振动不定时,振动随负荷增加而剧烈,产生这种现象的原因,多数是由于两半联轴器安装偏差较大,应进行联轴器的找正,若鼓风机是由三角槽轮带动时,应检查两个三角槽轮轴是否平行,有无偏斜。

  (3)鼓风机运转中局部发生振动,特别是轴承箱部分振动严重,而机体振动不甚显著偶尔还能听到尖锐的敲击声或杂咅。这主要是轴承磨损、油隙过大或滑动轴承瓦衬与轴承体的紧力过小,使轴在运行中跳动而引起的,这时应检查轴承间隙及磨损程度。

  另外,由于机座、底座与基础连接不牢固,地脚螺栓松动,垫铁松动或机座刚性较差等,也会使鼓风机产生局部振动。

  (4)振动中带有噪音。可能是润滑不良和鼓风机内部摩擦所致,应进行润滑系统和机器内部的间隙检査。

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