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,高压离心风机,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,河南风机,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。
斜流风机/混流风机
介于轴流风机和离心风机之间的风机,斜流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式。
结合了轴流式和离心式风机的特征,管道离心风机,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,高温风机,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
主要用于矿井通风和隧道通风。
一,离心风机概述:
风力涡轮机是用于压缩和输送气体的机器。从能源的角度来看,它是一种将原动机的机械能转换为气体能的机器。
风扇分类和使用:
按行动原则分类:
涡轮风扇 - 通过旋转叶片输送气体的风扇。
容量风扇 - 通过改变气体的体积来压缩和运输燃气机械。
按气流方向分类:
离心式风扇 - 气流轴向进入风扇叶轮,受离心力压缩,主要沿径向流动。
轴流式风扇 - 气流轴向进入旋转叶片通道。当叶片与气体相互作用时,气体被压缩并在圆柱形表面上大致沿轴向流动。
混流式风扇 - 气体以与主轴成一定角度进入旋转叶片并大致沿锥形表面流动。
横流风扇 - 气体穿过旋转叶片并在叶片的作用下被提升。
呼吸机的高压和低压分类如下(标准状态)
低压离心风机:全压P≤1000Pa
中压离心风机:全压P=1000-8000Pa
高压离心风机:全压P=8000-30000Pa
低压轴流风机:全压P≤500Pa
高压轴流风机:全压P=500-3000Pa
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