水泵振动产生原因及隔振方法
(完整版)水泵振动产生原因及隔振方法

水泵振动产生原因及隔振方法城市建设趋于高层化,人们的生活用水随之须要加压晋升。
水泵作为加压晋升的重要装备,使用越来越广泛。
但其带来的噪声及振动问题也给环境工作者提出了如何把持和防护问题。
本文就水泵振动产生起源进行剖析,并提出了几种处置看法。
一、水泵振动产生原因1.由于水泵制造工艺不过关:转子不平衡;泵与电机轴不同心;转子与定子部分发生碰撞或磨擦;2.由于使用时间较长,水泵磨损老化:叶轮松动;轴承损坏或轴承间隙大;3.水泵入口管、叶轮内、泵内有杂物;水泵与基础固定不紧固,发生共振加强现像等;4.水泵工作中推进水流时,伴随的涡流,气蚀不可避免的会产生振动;由此,我们可以得出结论:水泵产生振动的原因很多,其中一些很多振动的产生几呼是不可避免的。
这就要求我们对于处置水泵振动问题除对水泵本身制造工艺进行加强,降低振动幅度外,通过给水泵安装橡胶隔振器、弹簧隔振器、隋性基座也成为水泵振动控制重要方法。
二、水泵振动的控制治理:A.加装弹簧隔振器:a.水泵弹簧隔振器样式的选择:一般选用自立式弹簧减振器,其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外,便于随时观察弹簧状态,对于需更换的弹簧提前处置,以避免弹簧锈蚀过度损坏时,造成水泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现像。
b.弹簧的选择:一般减振器厂家选用弹簧需满足以下要求:弹簧直径应不少于其在额定负载下高度的0.8倍;弹簧须具备一定的额外行程,至少等于额定静挠度的50%;弹簧的水平刚度至少是坚直钢度的100%,以保证减振器的稳定性。
c.弹簧减振器挠度的选择;通常减振器厂商所提拱的弹簧减振器额定挠度(弹簧额定压缩量)一般为25MM(自频率值约3-4HZ),此挠度可应于650转每分钟的水泵的隔振。
当转速低于650时,建议使用40以下挠度之弹簧隔振器。
B。
加装橡胶隔振器:橡胶隔振器之选择:材质一般为氯丁胶(C.R),天然胶(N.R);一般选用压缩型橡胶减振器,对于重量较轻的水泵,可选用剪切型橡胶减振器;相较弹簧减振器,橡胶减振器隔振性能相对相差些。
给水泵振动分析及处理措施

给水泵振动分析及处理措施
给水泵是水源系统中重要的机械设备,它可以将水从低水位抽到高水位,从而实现供水。
给水泵的正常运行对于给水系统的安全和稳定运行是至关重要的,但是给水泵容易受到外界条件的影响,会发生振动,给泵及其他设备带来严重影响,因此必须采取措施控制其正常运行。
一、给水泵的振动分析
给水泵的振动主要由内部及外部因素引起,内部原因一般是由于叶轮不形规则,涡轮不均匀或中心线与容积箱中心线偏差,泵壳内部冲击。
外部因素主要是由于管道阻力变化,冷却水流量变化,泵联轴器固定受力不均匀,润滑油质量不稳定,电动机不平衡,泵叶轮被阻挡等外界条件所引起。
二、给水泵的振动处理措施
1、受影响的部件应进行检查,更换部件或者采取其它矫正措施。
2、改进润滑系统,确保润滑油的质量,使给水泵的正常运转。
3、适当降低电动机负载,减少电动机不平衡所带来振动。
4、采用联轴器,提高联轴器连接部件的紧固性,减少振动。
5、及时更换泵端口及衬套,以及定期检查及更换垫圈、轴承、泵腔等部件,减少给水泵的振动。
6、增加给水泵的补偿装置,以减少泵的振动。
7、采用液下压力影响和液下动力滤波器,阻止管道内水流带来的振动。
8、安装防振器,以减少给水泵的振动。
9、安装防止叶轮堵塞的保护装置,以防止叶轮被堵塞,从而引起泵的振动。
10、采用阻尼器和悬挂系统,以减少给水泵的振动。
三、结论
给水泵的振动是由内部及外部因素引起的,给水泵的振动分析及处理措施是尤为重要的,在维护和保养给水泵时,应特别关注泵的振动,采取有效的措施。
只有正确的分析和运用各种措施,才能使给水泵的运行更加安全可靠,给水系统更加安全可靠。
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水泵振动产生原因及隔振方法城市建设趋于高层化,人们的生活用水随之须要加压晋升。
水泵作为加压晋升的重要装备,使用越来越广泛。
但其带来的噪声及振动问题也给环境工作者提出了如何把持和防护问题。
本文就水泵振动产生起源进行剖析,并提出了几种处置看法。
一、水泵振动产生原因1.由于水泵制造工艺不过关:转子不平衡;泵与电机轴不同心;转子与定子部分发生碰撞或磨擦;2.由于使用时间较长,水泵磨损老化:叶轮松动;轴承损坏或轴承间隙大;3.水泵入口管、叶轮内、泵内有杂物;水泵与基础固定不紧固,发生共振加强现像等;4.水泵工作中推进水流时,伴随的涡流,气蚀不可避免的会产生振动;由此,我们可以得出结论:水泵产生振动的原因很多,其中一些很多振动的产生几呼是不可避免的。
这就要求我们对于处置水泵振动问题除对水泵本身制造工艺进行加强,降低振动幅度外,通过给水泵安装橡胶隔振器、弹簧隔振器、隋性基座也成为水泵振动控制重要方法。
二、水泵振动的控制治理:A.加装弹簧隔振器:a.水泵弹簧隔振器样式的选择:一般选用自立式弹簧减振器,其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外,便于随时观察弹簧状态,对于需更换的弹簧提前处置,以避免弹簧锈蚀过度损坏时,造成水泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现像。
b.弹簧的选择:一般减振器厂家选用弹簧需满足以下要求:弹簧直径应不少于其在额定负载下高度的0.8倍;弹簧须具备一定的额外行程,至少等于额定静挠度的50%;弹簧的水平刚度至少是坚直钢度的100%,以保证减振器的稳定性。
c.弹簧减振器挠度的选择;通常减振器厂商所提拱的弹簧减振器额定挠度(弹簧额定压缩量)一般为25MM(自频率值约3-4HZ),此挠度可应于650转每分钟的水泵的隔振。
当转速低于650时,建议使用40以下挠度之弹簧隔振器。
B。
加装橡胶隔振器:橡胶隔振器之选择:材质一般为氯丁胶(C.R),天然胶(N.R);一般选用压缩型橡胶减振器,对于重量较轻的水泵,可选用剪切型橡胶减振器;相较弹簧减振器,橡胶减振器隔振性能相对相差些。
水泵振动分析及处理

水泵振动分析及处理随着现代工业的发展,水泵已经成为了生产过程中不可或缺的一部分,而随着水泵的普及和使用范围的扩大,其故障问题也时有发生。
其中,水泵振动问题是最常见的一种故障,本文将尝试对水泵振动问题进行分析及处理。
一、水泵振动的原因在使用水泵的过程中,会出现各种各样的振动现象,根据振动的具体性质和原因,可以将水泵振动分为以下几种类型:1、轴向振动轴向振动属于一般的过度杂乱振动,在水泵的轴与支座之间及轴与密封件之间的振动频率出现的感觉效果。
该振动主要是由于旋转机构的不平衡、叶轮间隙过大、轴弯和泵的基础设计不良等原因造成的。
2、径向振动径向振动是指水泵轴与垂直轴线的振荡运动。
水泵叶轮形状的不同、动平衡的不良、轴承间隙过大以及启动和停止频繁等都可能会导致径向振动问题的发生。
3、涡流振动涡流振动是一种由于流体内部涡流、涡旋等形成的振动,其频率与在叶轮中产生的涡流相同。
涡流振动可能会导致叶轮腐蚀、弹性不足以及失重等问题的发生。
4、共振振动共振振动是由于泵、管道、支撑结构等元件相互作用而造成的振动。
当泵的输出频率与支撑结构或管道的自然振动频率相同时,将发生共振振动。
共振振动能够导致机体振动加速度增加、壳体和外壳失效、托架之间产生相对位移等问题。
二、水泵振动的处理方法为了有效地解决水泵振动问题,一般需要从以下几个方面进行处理:1、改善设备结构如果水泵的振动问题是由设备结构不良所致,可以通过优化水泵的结构和传动机构,如更换梳齿轮、增加过滤器、更换机体等来解决振动问题。
2、进行机体平衡处理对于由不平衡导致的振动问题,可以通过进行机体平衡来解决该问题。
在进行平衡时,需要注意使用合适的平衡设备,以确保平衡效果真正达到要求。
3、修整叶轮如发现叶轮的形状不够完美或存在损伤等问题,可以对叶轮进行修整或更换。
为了确保修整后的叶轮满足要求,必须严格按照设计要求进行加工和检验。
4、增加防护措施在水泵的基础和支撑结构上增加减震效果,可以有效地降低水泵振动的影响。
水泵震动的原因分析和处理方法

水泵震动的原因分析和处理方法水泵是一种用来输送水流的机械设备,常用于工业生产、农田灌溉和城市供水等领域。
然而,在使用水泵的过程中,有时会出现水泵震动的问题,给正常的运行和使用带来一定的困扰。
本文将对水泵震动的原因进行分析,并提出相应的处理方法。
首先,水泵震动的原因可以分为机械因素和流体动力学因素两类。
机械因素包括轴承故障、不平衡和轴弯曲等问题,流体动力学因素则包括压力脉动、涡动损失和管道阻力等问题。
以下将具体对这些原因进行分析和处理。
一、机械因素:1.轴承故障:轴承故障可能是由于使用时间过长或润滑不当等原因造成的。
处理方法是定期检查轴承的润滑情况并及时更换磨损较大的轴承。
2.不平衡:不平衡会导致转子的震动,进而引起水泵的震动。
处理方法是进行动平衡校正,将转子的质量分布均匀。
3.轴弯曲:轴弯曲会导致转子与泵体之间存在不平行的情况,进而引起水泵的震动。
处理方法是更换弯曲的轴或者进行修复。
二、流体动力学因素:1.压力脉动:当管道中的流量变化较大时,会引起压力的脉动,从而导致水泵的震动。
处理方法是通过增加减压阀、消声器等设备来缓解脉动压力。
2.涡动损失:管道的设计不合理或管道内出现阻塞、弯曲等问题,都会导致流体的涡动,进而引起水泵的震动。
处理方法是优化管道设计,减少涡动损失。
3.管道阻力:管道的直径过小或流体黏度较大时,会增加管道的阻力,进而引起水泵的震动。
处理方法是调整管道直径或选择合适的管道材料,减小阻力。
除了以上的原因分析和处理方法,还有一些通用的措施可以帮助减少水泵的震动1.定期检查水泵的各个部件,发现问题及时维修或更换;2.保持水泵的润滑状态良好,避免因摩擦等问题引起的震动;3.定期清洗管道和过滤器,以确保水泵的正常运行;4.避免过载运行,根据水需求合理选择水泵的功率和流量;5.定期进行维护保养,检查水泵的运行情况,预防问题的发生。
总之,水泵震动问题的解决需要综合考虑机械因素和流体动力学因素,并采取相应的处理方法。
泵振动过大的10个原因!

泵振动过大的10个原因!1.泵与基座连接不稳固:泵与基座之间的紧固螺栓或连接螺纹未正确拧紧,或者使用的垫片不合适。
解决办法是检查并重新紧固泵与基座之间的连接件,并确保使用合适的垫片。
2.轴与轴承配合不良:轴与轴承的配合间隙过大或过小,或者轴承磨损严重。
解决办法是检查轴与轴承的配合尺寸,并根据需要更换轴承。
3.泵叶轮损坏或不平衡:叶轮表面磨损、变形或裂纹,或者叶片均匀性差,会导致泵振动过大。
解决办法是修复或更换损坏的叶轮,并确保叶片均匀分布。
4.泵内部部件磨损严重:泵的密封件、轴封等部件磨损严重,泄漏导致振动增大。
解决办法是更换磨损的部件,并确保密封良好。
5.泵进口或出口管道不平衡:管道大小不适当,或者管道连接松动,会导致流体的不稳定运动,进而引发泵振动。
解决办法是调整管道尺寸和重新紧固管道连接。
6.泵运行时遭遇空气或固体颗粒:安装位置不当或未正确净化,导致泵吸入空气或固体颗粒。
解决办法是重新选择合适的安装位置,并增加过滤器来净化吸入介质。
7.泵机械端部分不平衡:泵机械端的转子或传动件不平衡,会导致泵产生振动。
解决办法是进行动平衡或静平衡处理。
8.泵轴弯曲或变形:泵轴弯曲或变形会导致轴与轴承之间的不对中,增加振动。
解决办法是检查泵轴对中情况,并根据需要重新修复或更换轴。
9.泵驱动电机振动过大:驱动泵的电机本身振动过大,或者电机与泵之间的联接不刚性。
解决办法是检查电机的振动情况,并重新安装泵和电机的联接件。
10.泵结构松动或变形:泵壳、支撑架等结构部件出现松动或变形,会导致泵振动过大。
解决办法是检查泵结构的紧固情况,并进行必要的修复。
总之,泵振动过大是由多种原因引起的,解决时需要仔细检查泵的各个部分,并采取相应的措施进行修复或更换。
最好的办法是定期维保泵设备,预防问题的发生。
泵的震动原因及消除措施

调整轴承间隙
根据需要调整轴承间隙, 确保轴承运行灵活,减少 摩擦。
使用低摩擦材料
考虑使用低摩擦系数的材 料来制造轴承和密封件, 以减少摩擦。
转子弯曲或轴系不对中的解决方法
校直转子
如发现转子弯曲,使用专业设备对转子进行校直,确保转子平直 。
调整轴系对中
使用对中工具对轴系进行对中调整,确保各轴之间的位置精度符 合要求。
更换弯曲的轴或转子
如无法修复弯曲的轴或转子,需更换新的轴或转子。
轴向力过大的解决方法
调整泵的装配
检查泵的装配是否正确, 如发现轴向力过大,重新 调整泵的装配,以减少轴 向力。
使用止推轴承
在泵的端部加装止推轴承 ,以承受轴向力。
使用平衡装置
在泵的吸入侧或排出侧加 装平衡装置,如平衡鼓或 平衡盘等,以平衡轴向力 。
针对以上原因,采取了以下措施 :对泵的旋转部分进行平衡测试 和调整;重新设计并安装底座, 采用更可靠的固定方式和材料。
4. 实施效果
经过改造和优化后,泵的震动现 象得到了有效控制,运行稳定, 没有再出现松动和泄漏的情况。
案例三:某石油企业泵的震动案例分析
1. 震动现象描述
2. 原因分析
3. 消除措施
泵的震动原因及消除措施
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目录
• 泵的震动概述 • 泵的震动原因 • 泵的震动消除措施 • 泵的震动案例分析
01
泵的震动概述
泵震动定义
泵震动是指泵在运行 过程中产生的周期性 机械振动现象。
振动的幅度和频率对 泵的性能和稳定性产 生重要影响。
震动频率与泵的转速 、叶轮数等因素有关 。
汽蚀与泵的安装高度、泵的流量和叶轮结构有关。当泵的安 装高度过高或泵的流量过小,叶轮进口处压力降低,容易产 生汽蚀现象。此外,叶轮结构不合理也会影响汽蚀的产生。
循环水泵振动大分析与处理

循环水泵振动大分析与处理循环水泵是工业生产中常用的一类水泵,常见于供水、输送油料、航空、船舶等领域。
然而,在使用中,循环水泵可能会出现振动较大的问题,影响其正常运行并带来安全隐患。
因此,为了保证循环水泵的安全稳定运行,需要对其振动大的原因进行分析,并采取相应的处理方法。
一、循环水泵振动大的原因1.不平衡原因:循环水泵转子的不平衡是导致振动的主要原因之一、当转子的质量分布不均匀时,会导致离心力的不平衡,从而引起振动。
2.轴承磨损原因:轴承在运转中会因为摩擦而磨损,当磨损严重时,会导致循环水泵的转子不稳定,产生振动。
3.机械松动原因:循环水泵在长期使用过程中,由于设备老化或者松动,往往会导致机械部件之间出现摩擦松动,从而引起振动。
4.叶轮损坏原因:循环水泵叶轮的损坏也可能是振动大的原因之一、当叶轮出现磨损、断裂或者腐蚀等情况时,会导致不平衡,从而引起振动。
二、循环水泵振动大的处理方法1.定期维护:针对循环水泵进行定期的维护和检修,包括检查轴承的润滑情况、紧固件的松动情况等。
及时发现并修复问题,可以有效减少振动。
2.平衡处理:对于循环水泵转子的不平衡问题,可以采取静、动平衡的方法进行处理。
通过在转子上增加适当的平衡块,使得转子的质量达到均匀分布,从而减少振动。
3.更换轴承:当循环水泵的轴承磨损严重时,需要进行及时更换,并确保新轴承的品质良好。
此外,还应注意正确的轴承安装和润滑。
4.加强连接点的紧固:循环水泵在运行过程中,部分螺钉和连接件可能会因为振动松动。
及时检查和紧固这些松动的连接点,能有效减少振动。
5.更换叶轮:当循环水泵的叶轮受损时,需要及时更换。
如果叶轮是可调式的,可以通过调整叶轮的角度来减少振动。
6.引入减振装置:可以在循环水泵上安装减振装置,如减震垫、减震支架等,以吸收和分散振动能量,减少振动产生。
三、循环水泵振动大的预防措施1.加强维护管理:定期对循环水泵进行维护保养,包括定期检查润滑情况、紧固件状态等,及时发现问题并进行处理。
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水泵振动产生原因及隔振方法城市建设趋于高层化,人们的生活用水随之须要加压晋升。
水泵作为加压晋升的重要装备,使用越来越广泛。
但其带来的噪声及振动问题也给环境工作者提出了如何把持和防护问题。
本文就水泵振动产生起源进行剖析,并提出了几种处置看法。
一、水泵振动产生原因1.由于水泵制造工艺不过关:转子不平衡;泵与电机轴不同心;转子与定子部分发生碰撞或磨擦;2.由于使用时间较长,水泵磨损老化:叶轮松动;轴承损坏或轴承间隙大;3.水泵入口管、叶轮内、泵内有杂物;水泵与基础固定不紧固,发生共振加强现像等;4.水泵工作中推进水流时,伴随的涡流,气蚀不可避免的会产生振动;由此,我们可以得出结论:水泵产生振动的原因很多,其中一些很多振动的产生几呼是不可避免的。
这就要求我们对于处置水泵振动问题除对水泵本身制造工艺进行加强,降低振动幅度外,通过给水泵安装橡胶隔振器、弹簧隔振器、隋性基座也成为水泵振动控制重要方法。
二、水泵振动的控制治理:A.加装弹簧隔振器:a.水泵弹簧隔振器样式的选择:一般选用自立式弹簧减振器,其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外,便于随时观察弹簧状态,对于需更换的弹簧提前处置,以避免弹簧锈蚀过度损坏时,造成水泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现像。
b.弹簧的选择:一般减振器厂家选用弹簧需满足以下要求:弹簧直径应不少于其在额定负载下高度的0.8倍;弹簧须具备一定的额外行程,至少等于额定静挠度的50%;弹簧的水平刚度至少是坚直钢度的100%,以保证减振器的稳定性。
c.弹簧减振器挠度的选择;通常减振器厂商所提拱的弹簧减振器额定挠度(弹簧额定压缩量)一般为25MM(自频率值约3-4HZ),此挠度可应于650转每分钟的水泵的隔振。
当转速低于650时,建议使用40以下挠度之弹簧隔振器。
B。
加装橡胶隔振器:橡胶隔振器之选择:材质一般为氯丁胶(C.R),天然胶(N.R);一般选用压缩型橡胶减振器,对于重量较轻的水泵,可选用剪切型橡胶减振器;相较弹簧减振器,橡胶减振器隔振性能相对相差些。
C.加装隋性基座:为满足更加严格的振动制标准,加装隋性基座时,配合使用弹簧隔振器,无疑是最好的选择。
隋性基座的规范:基座重量约为水泵重量1-2倍以上;框架由槽铁锁固而成,其高度不少于长度的1/12,但不低于150MM,不高于300MM;长宽尺寸应能将整个水泵涵盖在内,并各边余10-15公分为宜。
并且最好能将湾头也涵盖在内;内浇灌水泥,并内置一层钢筋网于高度之三分之一处;加装弹簧隔振器将基座与基础间距至3-5公分。
二、水泵振动控制治理效果:基于水泵设备情况,通过上述方法处理可达到85-99%以上的隔振效果,从而从根本上解决水泵振动带给人们生活,及工业生产的困扰。
大型可调速水泵隔振设计及安装【摘要】本文针对大型可调速水泵的特点,对水泵的振动传递、减振器选型计算、管道支架选型计算、隔振系统设计安装等进行了分析研究,提出了大型可调速水泵隔振设计和安装的要点。
引言随着集中供热工程建设规模不断增大,供热首站、中继泵站和大型热力站循环水泵,使用高扬程、大流量可调速水泵的越来越多。
振动是产生噪音的主要原因,为了减少噪音污染,一般都采用了弹性隔振措施。
笔者参加了多项热力工程调试,发现一些大型水泵隔振效果差,噪音很大,还有发生泵体位移,水泵进、出口软接头损坏等现象。
本文以单级、双吸、水平中开式离心泵为例进行分析研究。
1.减振器的计算及选型目前,水泵减振器一般选用橡胶减振垫、橡胶剪切减振器、弹簧减振器等几种形式。
由于橡胶减振垫具有结构受力性能优越,稳定性好,耐热耐油性好,安装方便,价格低廉,适用范围广等优点,使用较多。
1.1 减振器的选型计算减振器选型计算的主要参数有:允许振动传递率T和隔振效率I.(1)允许振动传递率T=■当阻尼比D=0时,上式可简化为:T=■式中:T—允许振动传递率;f/f0——隔振系统频率比;f——水泵额定转速时的振动频率,HZ,f=n/60;n——水泵的额定转速,r/min;f0——减振器静态荷载下的竖向固有频率,HZ;D——隔振材料的阻尼比,一般橡胶减振器D=0.07~0.15,金属弹簧减振器D=0.005~0.015.(2)隔振效率I I=(1-T)100式中:I——隔振效率,%;T——同前。
以上参数根据建筑物场所的隔振要求确定。
1.2 减振器的竖向固有频率减振器的竖向固有频率与其刚度(硬度)成正比,与其静态荷载(静态压缩量)成反比。
其关系式如下:f0=■■=■式中:f0——同前,k——减振器的刚度,kg/cm2;m——减振器的静态荷载,kg;x——减振器的静态压缩量,cm;?准——减振器的动静刚度比。
1.3 减振器选用的原则1.3.1 恒速水泵减振器选用的原则(1)频率比f/f0参考(表一)选用,通常采用2.5~5.(2)减振器承受的荷载不应大于减振器的许可荷载范围。
(3)阻尼较小的弹簧减振器与设备基础之间应设一定厚度的弹性垫。
(4)支承点数不应少于4个,水泵较重、尺寸较大时可用6~8个。
(5)水泵隔振台座重量应为水泵重量的1.1~1.4倍。
(6)水泵重心较高时应增大隔振台座的尺寸和重量。
1.3.2 可调速水泵减振器选用的原则可调速水泵选用减振器时,应遵守恒速水泵减振器选用的原则,频率比必须按水泵运行的最低转速选用。
如可调速水泵额定转速时,频率比取f/f0=2.5,当水泵低速运行时,f/f0<2.5,隔振效果将大幅度下降,当水泵转速下降到额定转速的40%时,即0.4f/f0=1,隔振系统将产生共振现象,不仅起不到隔振效果,反而增大振动,甚至造成设备和管道损坏。
可调速水泵选用减振器时,频率比可根据水泵最低转速按(表二)选取,并按(表三)及选用产品说明书的参数选用不同类型的减振元件或隔振材料。
水泵转速低于300r/min时,可采用大块式刚性基础减小振动传递。
1.3.3 橡胶减振垫的选用安装方法(1)橡胶减振垫应根据其许可荷载范围和竖向固有频率选用。
(2)对大型水泵,每个支承点一般采用多层及每层多块的组合布置,各层减振垫之间用3~4毫米厚整块钢板隔开,并将减振垫与钢板粘结在一起。
(3)考虑水泵隔振系统的稳定性,每层1~2块布置时不宜超过3层,每层3~4块时不宜超过4层,每层5~6块以上时不宜超过5层。
(4)橡胶减振垫的许可荷载与硬度成正比;如前述,其竖向固有频率与硬度成正比,与静态压缩量成反比;橡胶减振垫的竖向固有频率与支点每层布置的块数无关,与布置的层数成反比,当二层布置时,竖向固有频率约为一层布置的0.7倍,四层布置时,竖向固有频率约为一层布置的0.5倍。
2.隔振软接头、弹性支吊架选型隔振系统设计不仅要对转动设备进行隔振,为了防止振动随管道输出,水泵的进、出口管道必须安装隔振软接头,与水泵刚性连接的进、出口管道上的支吊架必须采用隔振(弹性)支吊架,管道穿过机房围护结构处,应留有缝隙,并使用弹性材料填充。
水泵隔振软接头主要有可曲挠橡胶接头和不锈钢金属软管。
可曲挠橡胶接头弹性好,自由偏转和位移性能好,造价低廉。
但该产品强度低,橡胶宜老化,在中、小型水泵上使用较多。
不锈钢金属软管强度高,承压大,使用寿命长。
但该产品自由偏转和位移性能稍差,造价较高,在大型水泵上使用较多。
隔振支吊架一般采用弹簧阻尼支吊架或橡胶隔振支吊架。
弹簧阻尼支吊架隔振性能好,使用寿命长,但价格较高。
橡胶隔振支吊架结构简单,隔振性能好,可购成品或现场制作,价格较低。
3.水泵隔振系统设计安装水泵进、出口隔振软接头一般有水平管段安装和竖直管段安装两种形式图。
3.1 隔振软接头在水泵进、出口水平管段安装时(1)水泵运行时,由于管内介质压力的作用,水泵进、出口竖管背离水泵向外侧位移。
水泵的进、出口隔振软接头受拉,不仅降低隔振效果,压力较大时甚至损坏隔振软接头,因此,支架a和支架b应按固定支架设计安装。
支架顶承受的水平推力,计算式如下:Fa=P1A1 Fb=P2A2式中:Fa——支架a顶部承受的水平推力,N;P1——水泵出口工作压力,Pa;A1——水泵出口弯管圆截面积,m2;Fb——支架b顶部承受的水平推力,N;P2——水泵进口工作压力,Pa;A2——水泵进口弯管圆截面积,m2.(2)水泵运行时,由于水泵进、出口管内压差较大,尤其是高扬程、大流量水泵,水泵泵体向水泵进水口方向移动。
因此必须对水泵隔振台座采取限位移措施。
常用的方法是在设备基础上设挡板。
挡板受力计算式如下:F=P1A1-P2A2(忽略减振器对隔振台座的牵制力)式中:F——水泵位移对挡板的推力,N;P1P2——同前;A1A2——同前。
3.2 隔振软接头在水泵进、出口竖直管段上安装时(1)由于水泵进、出口弯管与水泵刚性连接,水泵运行时,泵体不会产生位移。
(2)由于水泵运行时管内介质压力作用,隔振软接头下部的水泵进、出口水平管段向下位移,压力较大时,隔振软接头上部的管道向上位移,如果没有约束,会造成水泵进、出口水平管段的管件损坏和隔振软接头受拉甚至损坏。
因此,水泵进、出口水平管道和上部母管应设支架c、支架d、支架e和支架f.支架c和支架d按弹性支架设计,承受的荷载为隔振软接头以下的管道管件重量、竖直管段内和水泵进、出口水平管内水的重量,以及由于管道内压力在弯管上产生的向下的盲板力之和。
支架e、支架f的设计应通过受力分析和计算,确定支架形式。
如果隔振软接头以上的管道管件及母管内水的重量大于管道内介质压力在上部三通上产生的向上的盲板力时,支架e、支架f按滑动支架设计即可。
反之,应设平面导向支架,以防止母管向上移动。
3.3 对隔振台座、设备基础和减振器位置的要求隔振台座和设备基础表面应平整,减振器的安装位置应现场进行微量调整,使隔振台座水平及各个减振器压缩量一致。
4、结束语大型可调速水泵的振动有其特殊性,设计和安装过程中必须考虑周全,才能有效地隔振,减小噪音污染,并保证设备安全可靠运行。