




如果两个力之间的角度不大于120°或小于240°,则合力大于两个分力。如果安装叶轮,振动很大;如果两个力之间的角度大于120°且小于240°(图5的阴影部分),则合力小于这两个部件,进口离心风机,这样的叶轮安装操作,振动较小。因此,如果振动很大,则必须执行整个机动平衡。通过这种方式,我们可以知道叶轮在平衡床上动态平衡,每个叶轮符合标准。为什么你必须平衡整个机动?我们可以分析一下,通用离心风机,安装叶轮后启动机器,有的尝试一下;一些振动非常大,称重;一些叶轮和套管的位置做一定的运动,单级离心风机,振动会更好,而大风扇的方法是执行叶轮的平衡。
通常,在空气动力学干扰的情况下,叶轮的湍流,洛阳离心风机,气流的反馈,压力分布的差异以及叶轮,壳体和空气入口之间的位置关系被称为“气隙”。偏心干涉力和气动干涉力构成叶轮转子的干涉力,分别作用在两个轴座上。对于叶轮转子,操作条件是确定的,其干扰力也是稳定的。对于F型驱动器,有些人使用力和消除的组合来减少振动。通过使用同心度误差干涉力和转子干涉力相互抵消来减小振动。
离心风机的振动是用户和制造厂家共同关注的问题。振动超标,会使轴承温度上升,磨损加剧,严重的还会使地脚螺栓断裂,轴承箱体开裂,甚至会使叶轮开裂和解体。
减小振动的办法是进行动平衡:叶轮平衡和整机动平衡。
为什么叶轮在动平衡机上达到标准,还要进行整机动平衡,因为风机的振动是由周期性的干扰力产生。根据机械振动的公式:X=-F/K,在弹性形变范围之内,振动的大小X与干扰力F成正比,与系统的刚性K成反比。
1 风机所受的主要干扰力
风机运行时受到空间力系的作用。在这一力系中,不做周期性变化的力,不产生干扰力,如重力、轴承座对轴承的反作用力等等,它们称为静反力。周期性的干扰力称为动反力。周期性干扰力包括3种。
1.1 偏心干扰力
由于制造误差和材料不均匀等因素,使叶轮的质心不在叶轮的圆心上,有一个偏移量e(e=OP,方向从O到P)。就使得叶轮运转时产生一个离心力,也叫偏心干扰力(见图1)。假设叶轮转子的质量为m,角速度为ω,则偏心干扰力F=meω。而ω=nπ/30。
例m=5 000㎏
e=0.02mm=0.02×10-3 m
n=980r/min
则F=5 000×0.02×10-3×[(980×π)/30]2≈1 053.2N
干扰力F还是相当大的。
排风方向不同
轴流风机的排风方向是沿着轴的方向直排,风机的进风口和排风口是在一条轴平行线上,离心风机的排风方向是垂直于进风口方向的,可以实现360度方向排风。
第二、安装难以程度不同
轴流风机的安装比较简单,一般是直接安装在墙上或者连接风管。离心风机安装比较复杂。
第三、风量和风压的不同
轴流风机的风量风压比较小,基本上没什么风压,而离心风机的风量风压都比较大,如果是管道弯头多,抽风距离和送风距离都比较远,管道阻力大,就一定使用离心风机。
第四、外观形状不同
轴流风机外观基本上呈圆筒状,离心风机的外观呈蜗牛状。
第五、风机的电机连接方式不同
轴流风机的电机连接一般都是在风机的机体内,离心风机的电机都是靠轴连接,一般是外置在风机抽风筒外。
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