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羅茨鼓風機震動_羅茨鼓風機

時間:21-06-13  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨鼓風機震動:羅茨風機振動原因分析

  山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。下面錦工小編帶大家一起從可能引起振動值超標部位來分析一下羅茨風機振動的原因。

  1羅茨風機同步齒

  (1)傳動齒輪分為主動齒輪和從動齒輪,兩齒輪的齒數和模數均相同,所不同的是從動齒輪的輪轂上有四個半圓形孔和兩個銷釘孔,用于調整轉子的徑向間隙。傳動齒輪在安裝時,保證兩個齒輪同步旋轉,以避免引起側隙,裝配后要有較小的側隙,因隨著運行時間的增加磨損加大,引起側隙增加,當齒輪側隙接近葉輪最小間隙時,兩葉輪會發生撞擊現象,從而引起振動。

  (2)在檢查同步齒輪時,要檢查齒圈是否有毛刺、裂紋。齒表面的接觸情況,接觸是否均勻,接觸面是否在齒牙中間。檢查齒輪和軸頸的配合情況,鍵與鍵槽的配合情況,鍵與鍵槽的兩側應無間隙,鍵的上方應有0.3―0.5mm的間隙。同步齒輪用鍵固定后徑向位移不超過0.02mm,齒表面接觸沿齒高不小于50%,沿齒寬不小于70%,齒頂間隙取0.2―0.3m(m為模數)。

  2羅茨風機軸承

  (1)檢查軸承的內外圈和滾珠有無生銹、裂紋、碰傷、變形。轉動軸承是否松懈,有無突然卡住現象。檢查軸承原始間隙是否符合要求,有無磨損。檢查軸承外圈與軸承座配合間隙是否符合要求。

  (2)軸承在安裝過程中,其定位軸承要保證轉子的軸向竄量,軸向竄量通常定位0.2―0.4mm,根據:

  a=aLΔt?0.15

  a-軸承外圈和軸承蓋之間的軸向間隙mm;

  a-軸的線脹系數,取12×10-6℃-1;

  L-兩軸承間中心距mm;

  Δt-軸與機殼的溫差,一般取 10-15℃;

  3羅茨風機聯軸器

  (1)聯軸器安裝時軸向間隙符合下表:

  聯軸器最大外圓直徑 106―170 190―260 290―350

  軸向間隙 2―4 2―4 2―6

  聯軸器與軸的配合,包括內孔與軸的配合(H7/K6)。鍵與鍵槽的配合,鍵與鍵槽兩側應無間隙,鍵的上方應有(0.3―0.5)mm的間隙。檢查聯軸器螺栓的彎曲、磨損情況,如有則更換。聯軸器模片是否破損、變形。

  (2)聯軸器的對中,徑向圓跳動誤差為0.06mm,端面圓跳動誤差為0.05mm。

  4羅茨風機葉輪 工作間隙

  葉輪與葉輪之間,葉輪兩端面與墻板之間的軸向間隙的變化也是引起風機振動的主要原因之一。從鼓風機的驅動端看,根據轉子的旋轉方向如圖,主動軸轉向從動軸時二者之間的間隙稱為正向間隙δo-o,而把主動軸轉離從動軸時的間隙稱為反向間隙δc-c,顯然對于1臺羅茨鼓風機來說,δo-o和δc-c各有兩處,且它們之間的相位各自相差90°,于是兩葉輪之間的總間隙δ即為δo-o+δc-c。

  因為羅茨鼓風機是以一個方向操作使用的。考慮到實際運行中,由于齒輪輪齒的磨損其輪齒側隙必然逐漸增大,從而引起葉輪之間的正向間隙δo-o逐漸減少而反向間隙δc-c逐漸增大。因此,在調整間隙時,有意識地將正向間隙調整為總間隙的2/3,即δo-o=2/3δ,而將反向間隙調整為總間隙的1/3,即δc-c=1/3δ。調整間隙前,可先固定其中一個轉子的齒輪。MJL250b型風機首先要固定主動軸齒輪,主要是由于調整間隙的剛性輪轂在從動中上,然后通過調整輪轂與齒輪的相對位置來確定葉輪之間的間隙。

  5羅茨風機 轉子平衡度

  在轉子兩個校正面上同時進行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保證轉子在動態時是在許用不平衡量的規定范圍內,經動平衡檢測發現旋轉軸的質量中心和旋轉中心不重合,質量相差60克,經過修復復正常。

  6總結

  (1)動不平衡和軸承均敏感于轉速的變化。動不平衡引發的振動,只要未發生二次損傷和持續上升,趨勢較為平穩,只要遠離臨界轉速區,一般不會有新的發展。軸承不良引發的振動,具有間歇性、跳動性和突發性,其發展趨勢難以準確預測。不對中引發的振動,發展趨勢比較平緩,軸承支座不均勻膨脹處理得當還可消除。

  (2)導致不平衡的原因有很多種,如不正確的安裝,材料的組合、轉子的下垂、腐蝕、磨損等。經分析聚乙烯羅茨風機振動值超標主要原因是:安裝存在問題,經長時間高負荷運轉,間隙不斷發生改變,葉輪與墻板摩擦,導致轉子不平衡,造成振動值超標。

  (3)要避免此類故障的再次發生,就要在每次檢修安裝調試時,特別注意安裝步驟的先后,各部位間隙的調節,軸向竄量的檢查。

  山東錦工有限公司

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羅茨鼓風機震動:羅茨風機振動原因有哪些?怎么解決?看這里!錦工風機

  羅茨風機振動原因及特征有哪些?引起羅茨鼓風機振動大的因素較多,主要原因有以下幾種:

  (1)地腳螺栓松動,主要表現在垂直方向振動較大。

  (2)聯軸器找正不合格,表現有三點:一是軸向振動較大,二是與聯軸器靠近的軸承振動較大,三是振動程度與負荷關系較大。

  (3)風機基礎剛度差,故障特征為:一是振動頻率為工頻,振動時域波形為正弦波,二是垂直方向振動速度異常。

  (4)與風機連接的管道配置不合理,主要是與風機連接的防振接頭老化,管道與風機形成共振。

  (5)同步齒輪嚙合間隙大,齒面接觸精度不夠,也可導致水平振動超標。

  (6)轉子不平衡,振動表現為:一是水平方向振動較大,且振動頻率與轉速同頻,二是振動大小與機組負荷無關。

  (7)軸承損壞及軸系零件松動,主要表現在:一是軸承溫度高并有異響,二是水平、軸向、垂直振動都有異常。

  1、振動原因的查找及分析

  羅茨風機的工作特點是葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側,引起吸氣排氣呈間歇性和周期性變化,管內氣體呈脈動狀態。管內氣體參數如壓力、速度、密度等不斷隨位置變化,而且隨時間做周期性變化,這種現象稱為氣流脈動。脈動氣體遇到彎頭、異徑管、控制閥等元件后將產生隨時間變化的激振力,受此激振力的作用,管道產生振動。管道產生振動的振源主要是管內氣體的壓力脈動,由于壓力脈動始終存在,因此羅茨風機在允許范圍內存在某種程度的振動是正常現象,但應該避免發生劇烈振動,否則可能導致管道破壞。

  引起管道發生劇烈振動的主要原因有兩個:

  (1)氣體的壓力脈動過大,導致激振力過大;

  (2)管道發生結構(機械)共振。

  管道發生結構(機械)共振的原因是管道結構固有頻率與機器激振力頻率過于接近,使管道振動急劇增大。要減少管道的振動,必須避免管道發生結構共振。為防止結構共振必須進行管系固有頻率分析,工程上把0.8-1.2倍的固有頻率范圍稱為共振區,設計要求激振力頻率不能落在共振區之內。由于機器的激振頻率是不可更改的,所以要求通過調整管系的固有頻率以避開共振。固有頻率與系統的剛度有直接的關系,剛度越大固有頻率越高,管系固有頻率的調整主要通過調整系統的剛度來完成。影響管系剛度的因素主要有管道走向、管徑、壁厚和管道支承狀況。

  2、振動的建議排除措施

  管系振動會引起管系和管架的疲勞損壞、建筑物誘發振動以及噪聲等,大的振動還將使隔熱材料損壞,儀表指示錯誤、管道和設備的疲勞失效等問題,針對羅茨風機管道振動的問題目前建議采用的方法是:

  (1)首先,聯系羅茨風機廠家對風機本身可能存在的振動因素進行逐一排除,保證不因為設備本身的問題產生劇烈振動。

  (2)采取避免發生管道結構(機械)共振的措施進行管系動態分析,避免共振現象。增加管道的剛度達到對管系固有頻率的調整避開機器振動的頻率。

  (3)修改支架的型式增加對管路振動進行有效的抑制,而不能只采用承重設計,還須采用防振管卡,保證管道與管卡充分接觸。

  (4)增加管道與換熱器的柔性減振連接措施,避免將管道的振動傳遞給換熱設備導致設備金屬材料的疲勞損壞。

  錦工風機是一家生產羅茨風機近20年的廠家,如果您有此方面的采購定制問題,可以聯系我們的全國免費客服熱線

  :羅茨鼓風機

羅茨鼓風機震動:羅茨鼓風機振動(震動)問題大剖析(真的長知識!)

  首先來說一下更新此篇文章的緣由,今天早上有位網友添加我好友,咨詢關于振動的問題,該朋友用的是德國錦工的羅茨風機,但是羅茨風機的振動很大,沒有找到原因,也沒有找到合理的解決辦法,我告訴他聯系廠家進行修復,該網友說到這是剛修復過的,因甲方不同意該振動幅度,所以該網友也很焦慮,錦工風機小編還是建議其繼續聯系原廠家進行修復處理,因為德國錦工屬于比較知名的羅茨風機企業,一臺錦工羅茨風機在國內出售的價格較為昂貴,技術也不會差,如果是機器本身的問題,聯系原廠進行維修會更好一些。羅茨鼓風機廠家

  錦工風機小編了解到這樣的情況之后,也查了很多資料,發現有很多網友也遇到過很多這樣的問題,下面錦工風機小編將這些資料整理一下,然后分享出來,讓大家漲漲姿勢,也許以后會用得著。

  引起羅茨鼓風機振動大的因素較多,主要原因有以下幾種:

  1、地腳螺栓松動,主要表現在垂直方向振動較大。

  2、聯軸器找正不合格,表現有三點:一是軸向振動較大,二是與聯軸器靠近的軸承振動較大,三是振動程度與負荷關系較大。

  3、風機基礎剛度差,故障特征為:一是振動頻率為工頻,振動時域波形為正弦波,二是垂直方向振動速度異常。

  4、與風機連接的管道配置不合理,主要是與風機連接的防振接頭老化,管道與風機形成共振。

  5、同步齒輪嚙合間隙大,齒面接觸精度不夠,也可導致水平振動超標。

  6、轉子不平衡,振動表現為:一是水平方向振動較大,且振動頻率與轉速同頻,二是振動大小與機組負荷無關。

  7、軸承損壞及軸系零件松動,主要表現在:一是軸承溫度高并有異響,二是水平、軸向、垂直振動都有異常。

  以上是羅茨鼓風機振動的一些原因,但是不是全部原因,引起羅茨鼓風機振動的原因有很多,不單單是幾條能夠完成的。錦工風機小編還和大家整理一些網友的討論知識,也把這些給匯總了一下,看能否幫助到大家:

  提問者說:型號:兩葉的羅茨風機,型號RRE250,額定風壓68kpa,電機直聯傳動,聯軸器是彈性柱銷套式。

  問題:振動大不止一次了,上次因振動大,殼體、轉子出現裂紋,直接返廠維修的,組裝后廠家試車,出口壓力到60kpa,振動速度為7.1mm/s。

  現場情況:而回到現場后,把出口管路脫開直接排空,振動速度只有3.1mm/s。可出口加壓到30kpa左右時,振動就到了臨界值11.2mm/s(水平方向振動高),加壓到50kpa時,水平方向振動速度就到了15mm/s。

  附注:聯軸器對中數據是符合標準的,基礎也重新做過,比起廠家剛出廠時的基礎要強多了。

  請各位給分析分析原因,有沒有碰到過類似的情況呢?

  路人甲說:空載時,風機振動很小。隨著負荷增大,振動也增大。這種現象,有可能是松動引起的,我講的松動,不是地腳螺栓松動(這,可明顯發現),而是配合松動,松動引起風機兩個軸平行不對中,引發振動,即隨負荷增大,振動增加。查一查與風機的軸承配合的軸,與軸承配合的孔的間隙。最主要的是:測一測振動頻譜和振動相位,大家用頻譜和相位為你分析風機產生振動故障真正原因。

  提問者回答:修理過程都作過檢查,包括配合間隙、軸承磨損情況和同步齒輪配合情況,也都符合標準啊。也看不到軸承跑外圈或跑內圈的情況。還有,在廠家試車時,排壓上去之后也沒有振動。到了現場反而不行了.接了像廠家試車時一樣的試車管路也一樣振動偏大。在風機振動是14mm/s時,基礎水平振動大約在8mm/s,但垂直振速不是很高,又不像是基礎剛性不足。現在是聯系廠家,希望能給些指導了。

  底座的地腳螺栓已經灌漿與基礎一體了,而且底座是重新制作加固過的,比出廠所配底座要好多了。所以試到現在,也沒有重點懷疑底座。今天按廠家的意見把橡膠波紋管拆掉,排氣短管直接連風機排氣法蘭,然后試車到排壓50kpa,風機振動速度降到了8mm/s!看來是橡膠波紋管有問題,現在準備把橡膠波紋管換到排氣的消音器后面安裝,再試試看。

  路人乙說道:1、鋼架比較單薄,按經驗把鋼架肚子里灌滿。這個好像是自己焊接制造的吧。同時我注意到機器的寬度造成它的腳不在鋼架的支架上,而在非常單薄的鋼板上(下面空的)

  2、作為風機,可以用橡膠管,但是管道必須固定死。我們不提倡用橡膠軟管連接。羅茨風機出口壓力還是有波動的喲。而且你照片中的管道根本沒有固定,只有支撐、TAP塊調節高度。

  3、羅茨風機容易疏忽的是同步齒的嚙合間隙、齒輪與軸連接處鍵槽的準確度決定了主副轉子的相對90度角的準確。

  注意到:根據你的震動數據,有共振的嫌疑。所以建議:1、灌滿漿;2、管道硬連接;3、管道支撐尤其靠近風機的管道一定要固定死。

  提問者回復道:硬連接時是合格的,指示羅茨風機允許硬連接么,不是都要加彈性接頭緩沖么,不然管道熱脹冷縮是不是對風機有影響。

  根據這一系列的試車情況,我也感覺應該是基礎有問題,后來沒有對基礎做修改,而是一直研究管道問題,先是做了大小頭,降低出口的空氣流速,試車振動超標;后來增加了4個立方的緩沖罐,接在風機后,打地腳螺栓固定,試車振動依然超標。現在準備再重新買臺進口的,選到了錦工的三葉風機,人家的風機就宣稱不需要地腳螺栓,整個機組直接放在混凝土水泥地面上就可以了。

  除了基礎可能有問題外,還感覺國產的雙葉羅茨風機在剛性設計上還是有問題,我們的風機是廠家RRE250系列里風量和風壓最大的,可能剛度不好。

  路人丙說道:檢查一下軸向竄量,我剛解決過一個一個類似的問題,如前面的路人說的一樣,如果你不參與檢修,發現原因可能很困難。我解決的一個問題就是我自己親自測繪并計算,徹底解決了10年的一個老問題。

  根據敘述,我猜測的原因,你的軸向竄量可能有問題,你的軸承定位不好,在運轉時,隨著壓力的增大,你的振動烈度必然隨著出口壓力的增大而增大。你從軸承座開始一步一步的測繪,將兩軸承的定位余量留出0.1mm左右,當然根據你的現場物料的溫度確定,查查看看,應該可以解決問題。

  認認真真讀完這篇文章,我能夠從中發現很多有用的知識,如果您有羅茨鼓風機維修的問題,或者有采購風機的問題,可以聯系我們的官方客服熱線

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羅茨鼓風機震動:風機及羅茨風機異常震動或者噪音產生解決方法

  風機及羅茨風機異常震動或者噪音產生解決方法

  風機在水泥行業使用特別多,包括各種類型的風機,如高溫風機、離心風機、鼓風機、羅茨風機、高壓風機等,而這些風機在使用過程中,由于各方面的原因,致使風機震動加劇,致后損壞,嚴重的還會造成重大的設備事故,下面簡單介紹幾點引起風機震動的故障原因、故障因素、處理辦法。

  首先是引起風機震動的故障原因:

  分析風機故障現象及原因,有其規律可循,一般來講有以下幾種:

  (1)設計原因:風機的設計一般是根據風機的使用環境、溫度、風量、風壓、介質等來設計的,而有的企業并沒有完全根據這些因素來選型,致使造成存在如下因素:風機設計不當,動態特性不良,運行時發生震動;結構不合理,應力集中;設計工作轉速接近或落入臨界轉速區;熱膨脹量計算不準,導致熱態對中不良等。

  (2)制造原因:風機制造廠家對風機的質量要求也影響風機的運轉,如:零部件加工制造不良,精度不夠;零件材質不良,強度不夠,制造缺陷;轉子動平衡不符合技術要求等。

  (3)安裝、維修原因:風機的安裝精度要求對風機運轉起著至關重要的作用,如安裝精度未達到安裝要求,對風機運行將起著破壞作用。在風機安裝過程中,就有如下影響因素,如:機械安裝不當,零部件錯位,預負荷大;軸系對中不良;機器幾何參數(如配合間隙、過盈量及相對位置)調整不當;轉子長期放置不當,改變了動平衡精度;未按規程檢修,破壞了機器原有的配合性質和精度等。

  (4)操作運行原因:在風機使用過程中,對風機維護、保養的好壞,對風機的運行質量起著決定性作用。如:工藝參數(如介質的溫度、壓力、流量、負荷等)偏離設計值,機器運行工況不正常;機器在超轉速、超負荷下運行,改變了機器的工作特性;潤滑或者冷卻不良;轉子局部損壞或結垢;啟停機或升降速過程操作不當,熱膨脹不均勻或在臨界區停留時間過久等。

  (5)機器劣化原因:一般設備在使用時都有一定的年限,達到一定年限設備性能將惡化。對于風機來講也是如此,如:長期運行,轉子撓度增大或動平衡劣化;轉子局部損壞、脫落或產生裂紋;零部件磨損、點蝕或腐蝕等;配合面受力劣化,產生過盈不足或松動等,破壞了配合性質和精度;機器基礎沉降不均勻,機器殼體變形。

  其次是風機震動一般故障原因及處理方法

  一般來講,風機在運行中震動是不可避免的,特別是到了風機運行后期,由于各種參數的惡化,致使風機震動加劇,這就要求我們在風機狀況進一步惡化前將故障解決,保證風機正常運行,下面就原水泥廠立磨循環風機的一般故障原因及處理談一點看法。

  (1)風機與電機聯軸器不對中的處理

  風機與電動機之間由聯軸器聯接,傳遞運動和轉矩。不對中是風機常見的故障,風機的故障60%與不對中相關。風機的不對中故障是指風機、電動機兩轉子的軸心線與軸承中心線的傾斜或偏移程度。風機轉子系統產生不對中的主要原因:1)軸承氣隙過大或滾珠有點蝕現象,這種情況一般是由于潤滑不足或油質較差引起的,出現這種狀況容易引起不對中而產生震動,應視情況更換軸承。2)軸承座長時間威震產生偏移。由于大型風機產生震動是不可避免的,這樣就容易造成底座緊固螺栓輕微松動,后果就是引起不對中而震動。3)主電機本身引起的。大型電機對動平衡本身要求較高,長時間運行由于各種原因,電機本身動平衡破壞而要求不對中等等。風機轉子系統產生不對中故障后,在旋轉過程中會產生一系列對設備運行不利的動態效應,引起聯軸器的偏轉、軸承的磨損、油膜穩態和軸的撓曲變形等,使轉子受力及軸承所受的附加力導致風機的異常震動和軸承的早期損壞,危害極大。對于風機的不對中故障,目前我們一般采取原始辦法來處理。首先對風機主軸找水平,并且盤動葉輪旋轉,保證風機主軸在每個點的水平度偏差在范圍內;然后對風機與電機聯軸器找對中度,一般采用百分表,分四個點檢測跳動度,保證四個點跳動度在技術范圍內,這樣對中度基本找好了。先進的辦法可以用激光對中儀來解決,方便快捷。

  (2)葉輪不平衡引起的震動處理

  葉輪在使用中產生不平衡的原因可簡要分為兩種:葉輪的磨損和葉輪的結垢。象我原來在的水泥廠,生料立磨循環風機就經常發生這種現象。循環風機的作用就是將生料粉經旋風收塵器收集,余下的少量生料粉經循環風機帶動電除塵器,這樣許多微小的粉塵顆粒隨同高速的氣體一起通過循環風機,使葉片遭受連續不斷地沖刷。長此以往,在葉片出口處形成刀刃狀磨損。由于這種磨損是不規則的,因此造成了葉輪的不平衡。此外,許多微小的粉塵顆粒當它們通過循環風機時,在氣體渦流的作用下會被吸附在葉片非工作面上,特別在非工作面的進口處與出口處形成比較嚴重的粉塵結垢,并且逐漸增厚。當部分灰垢在離心力和震動的共同作用下脫落時,葉輪的平衡遭到破壞,整個引風機都會產生震動。一般處理葉輪結垢就是待風機停機后,用鏟子或刷子將結垢處理干凈。以前處理葉輪不平衡的辦法都是采用靜平衡法,根據盤動葉輪位置變化的不同,以及在實際工作中所總結的經驗,找到應加配重的重量和位置,基本保證風機靜平衡處于理想狀態。目前處理葉輪不平衡的方法,都是使用動平衡儀,在現場加配重塊,使得風機震動參數控制在技術范圍內。

  (3)風機葉輪與輪轂聯接缺陷引起震動的處理

  風機葉輪與輪轂一般采用的聯接方式是鉚釘聯接和鉸制孔螺栓聯接,水泥廠循環風機就是采用鉸制孔螺栓聯接。正常情況下,風機葉輪與輪轂的配合都采用過盈配合,鉚釘或鉸制孔螺栓預緊力都達到技術要求,但還是存在少量的風機在這方面未達到要求,引起輕微松動而造成震動,出現這種情況一般采取重新鉚釘或預緊,如還是未達到要求,只有更換葉輪。水泥廠的循環風機就發生了由于鉸制孔螺栓的螺母磨損過大,造成葉輪與輪轂預緊力不足而發生震動,分析原因主要是風道內部產生內循環風,造成螺母磨損過大。處理方式首先改進風道結構消除內循環風;其次將鉸制孔螺栓更換,使用扭力扳手緊固螺栓達到預緊力一致;重要的一點要加強檢查,防止故障進一步擴大。

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