b一次风机电机振动大处理
风机产生振动的原因及处理方法

风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。
那么风机会出现振动的原因和解决办法有哪些呢?风机产生振动的原因及解决方法1.叶轮与主轴配合间隙过大引起的振动,其主要原因是叶轮在制作加工过程中加工精度有误差,轴头出现椭圆,导致配合接触面减少,有原来的面接触变成了点接触。
还有在修复过程中检修人员用细砂纸打磨轴头,多次修复后,导致主轴头与叶轮配合间隙过大。
解决方法:叶轮与主轴配合间隙过大引起的振动,对于新轴要依据图纸进行校核,确保达到叶轮与轴的配合间隙,叶轮轴孔与轴之间为过盈配合,紧力为0.01-0.05mm。
另外风机正常运行期间尽量减少检修次数,由于每次检修对于风机主轴都存在一定的磨修,这样一来多次的修复会造成主轴的累积磨损,使主轴轴颈明显变细,达不到孔与轴的过盈配合要求。
还有叶轮与主轴安装完毕后,轴头用于锁紧叶轮的锁母必须紧固到位,一旦出现松动会造成风机振动加剧上升。
2.叶轮本身不平衡所引起的振动,其产生的原因有:叶轮上的零部件松动、变化、变形或产生不均匀的腐蚀、磨损;工作介质中的固体颗粒沉积在转子上;检修中更换的新零部件重量不均匀;制造中叶轮的材质不绝对匀称;加工精度有误差、装配有偏差等。
叶轮本身不平衡,叶轮不平衡可分为动不平衡(力偶不平衡)和静不平衡(力矩不平衡)两种。
解决方法:消除动不平衡的方法是:拆除风机转子,利用动平衡机对转子进行平衡找平,通过平衡机找平的转子,动、静不平衡基本可以得到根除。
静不平衡可在现场利用三点平衡法进行找平。
3.主轴发生弯曲,其主要原因是风机长期处于停用状态,主轴叶轮在自重的作用下,发生弯曲变形。
这种情况经常出现在正常运转的风机停用后,,再次启机时,出现风机振动超标的现象。
再者主轴局部高温也可使轴弯曲。
解决方法:主轴发生弯曲所引起的振动,主轴弯曲主要产生于日常点检维护工作不到位,对长期停用风机,点检和岗位人员必须每天进行手动盘车,每天盘车角度为60°~120°之间,防止由于风机长时间不运转,在叶轮自重的因素下,主轴发生弯曲变形。
引风机振动增大原因的诊断与处理

简介:在历次处理引风机故障经验的基础上,通过分析、现场检测、诊断,认为其基础支持刚度不足是风机高负荷振动增大超标的主要原因,采用加固基础解决了问题.关键字:引风机支持刚度;振动;诊断;处理1台300 MW机组锅炉配备2台型号为AN25eb、静叶可调轴流式引风机。
该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。
1 振动诊断1。
1 原因分析(1)引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不均匀性;制造加工误差产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。
但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动增大现象仍未能解决.(2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振动主要是工频振动,可以排除旋转失速,喘振等影响.(3)用锤击测量风机叶片的自振频率,该风机工作频率(叶片防磨后)为16。
5 Hz,叶片一阶频率已大于K=7,故对第一类激振力是安全的;该风机进口导叶24片,第二类激振力频率为16。
5×24=396 Hz,但频谱分析中,未发现有400 Hz左右的频率,可以认为第二类激振力对叶片振动和风机振动的影响不大.(4)风机振动主要是高负荷或满负荷振动增大,且振动不稳,出现波动或周期性振动.①振动不稳可能与锅炉燃烧调整、烟气流速、两台并联运行风机的流量分配等有关,同时也反映了风机支承刚度差、可能有局部松动等问题.风机进入高负荷发生振动增大现象,若在此情况下继续长时间运行,主轴承可能受损,其基础、台板、叶轮与主轴联接部件就有可能被振松,进而使振动更加恶化,最终导致停运风机解体检修.②从风机运行承力情况看,高负荷时,风机出力增大,根据作用力与反作用力原理,结果使支承转子的作用力增大和风机支承基础负荷增大,如果风机支承基础刚度或相关连接刚度不足,其承载抗扰性能就差。
引风机振动增大原因的诊断与处理

引风机振动增大原因的诊断与处理引风机振动增大的原因可以分为外部因素和内部因素两个方面。
外部因素包括风力、电机负载不平衡、基础不牢固等;内部因素包括轴偏心、轴承磨损、叶轮失衡等。
以下是一个关于引风机振动增大原因的诊断与处理的详细说明:一、外部因素的诊断与处理:1.风力:若引风机振动增大与风力有关,应通过监测风力变化与引风机振动变化的关系,确定是否风力引起振动增大。
如果是的话,可以采取增加防护罩、加固风道等方式来减小风力对引风机的影响。
2.电机负载不平衡:电机负载不平衡会导致振动增大,可以通过动平衡修正电机负载不平衡问题,或者更换电机。
3.基础不牢固:引风机的基础不牢固会导致振动增大,可以通过重新加固基础或者更换加固措施来解决。
二、内部因素的诊断与处理:1.轴偏心:引风机轴偏心会导致振动增大,可以通过测量轴偏心来诊断问题。
处理方法包括重新调整轴的位置或者更换轴。
2.轴承磨损:轴承磨损会导致引风机振动增大,可以通过检查轴承的磨损情况,如果磨损严重则需更换轴承。
3.叶轮失衡:叶轮失衡会导致引风机振动增大,可以通过动平衡来处理。
首先需要对叶轮进行动平衡测试,确定失衡情况,然后进行动平衡修正。
处理引风机振动增大问题的方法包括机械修复和预防措施两个方面。
机械修复主要是根据具体问题选择相应的处理方法,如重新安装轴、更换轴承、动平衡处理等。
预防措施主要是为了避免引风机振动增大问题的再次发生,包括定期检查设备状态、减少外部因素的影响、加强维护保养等。
总之,引风机振动增大的原因可以通过对外部因素和内部因素的诊断来确定,然后采取相应的处理方法来解决问题。
机械修复和预防措施是解决引风机振动增大问题的主要方法。
通过综合运用这些措施,可以有效降低引风机的振动,提高设备的稳定性和工作效率。
轴流式一次风机动叶故障分析及其预防处理措施

5、待负荷下降至150MW左右,准备停运1A一次风机前手动开大#1B一次风机动叶,与副值保持联系,注意汽包水位。(汽包水位因1A一次风机停运后炉膛燃烧减弱会迅速下降,之后因1B一次风机出力炉膛燃烧增加水位会上升,通过曲线看出#1B一次风机出风后水位的上升很快,因此在手动增大#1B一次风机动叶时不到大幅度增大,防止水位上升太多),提高凝结水压力设定值,防止备用凝泵自启。
CRT上停运一次风机后,立刻增大1B一次风机动叶开度,保证一次风压正常(必要时就地手动关严#1A一次风机出口电动挡板),维持炉膛燃烧稳定。控制汽包水位正常。
6、待汽包水位,负荷、主汽压力、一次风压力稳定后,做好相应安措,联系检修处理。
若在以上操作过程中,在停1A一次风机前,1A一次风机应“过电流保护动作”跳闸,应立刻增大1B一次风机动叶开度(注意#1B一次风机参数如振动,电流、温度上升速度等)维持燃烧稳定,注意控制汽包水位。同时RB动作后要及时将减温水调节阀开启,防止超温。
异常现象及处理经过:
事件回顾分析:
(1)1月3日,#1A一次风机动叶执行机构曲柄脱落,与电动执行机构分离,就地动叶输出轴已开至最大,因此导致#1A一次风机电流上升至166A,最大时达到185A;1A一次风机跳闸,一次风机RB动作,负荷降至144MW左右各参数相对稳定后复位一次风机RB,后负荷稳定在165MW左右。
3结论
2、液压缸反馈原理
当液压缸向右移动时,定位轴被带动同时向右移动。但由于滑块不动,单面齿条向左移动。这样又使伺服阀将油道兰色与红色油道的油孔关闭,液压油缸随之处在新的平衡位置不再移动。而动叶片亦在关小的状态下工作,这就是反馈过程。在反馈时齿轮带动指示轴旋转,将动叶片关小的角度显示出来。
风机振动和轴承温度过高原因分析及对策

轻, 满载时大 , 振动稳定性较好。轴心偏差越大 , 振 动越大 ; 电机单独运行 , 振动消失 。如果径向振动大 则 为两 轴心线 平行 , 向振 动大 则为 两轴心 线相 交 。 轴
靠 近联 轴器 的轴 承振 动增 大 。 () 器 与轴 配合 间 隙过 大 ; 性套 间 隙过 大 6联轴 弹 或 间 隙不均 。其 主要 原 因是联 轴器 在制作 加工 过程
体 已经 出现裂 缝 , 不是 由上 至下 的贯 穿缝 , 临 时 但 可
进行 处 理 , 时需 要拆 除风机 轴承 座 , 开 裂部 分凿 此 将
除 , 在基础 本体 上钻孔 埋膨 胀螺 栓 , 并 然后 在原 有基 础 外侧 支钢板 并用 膨 胀 螺 栓 固定 , 用 高 铝水 泥 或 采
点检 和 岗位 人员 必 须 每天 进 行 手 动 盘 车 , 天 盘 车 每
角度 为 6 。一10 之 间 , 0 2。 防止 由 于 风 机 长 时 间 不 运
转 , 叶轮 自重 的 因素下 , 在 主轴发 生 弯 曲变形 。还 有 风机 在运行 期 间 , 必须 每 天进行 点检 , 确保 风 机油 位
特征 为振 动 为 不 定 性 的 , 负 荷 变 化紧 固到 位 , 旦 出现 松 动 会 造 一 成风机 振动 影 响检修质 量 。 () 发 生弯 曲所 引起 的振 动 , 轴 弯 曲主 要 3主轴 主
产生 于 日常点检 维护 工作 不到位 , 长期 停用 风机 , 对
匀 的腐蚀、 磨损 ; 工作介质中的固体颗粒沉积在转子 上; 检修中更换 的新零部件重量不均匀 ; 制造中叶轮
的材质不绝对匀称 ; 加工精 度有误 差、 装配有偏 差 等。转子不平衡引起的振动的特征是振动值以叶轮
风机振动故障的主要原因分析及一些有效的处理方法

风机由于运行条件恶劣,故障率较高,容易导致机组非计划停运或减负荷运行,影响正常生产。
所以加强对风机的维护和保养,特别是要迅速判断出风机运行中故障产生的原因,采取相应的必要措施就显得十分重要了。
文章结合生产实际对风机振动的故障原因做出了相应的分析。
风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围之内,不会造成太大的影响。
但是风机的振动超标后,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。
严重的可能因振动造成事故,危害人身健康及工作环境。
公司曾发生过因风机振动大,叶轮与壳体发生摩擦,引起设备着火的事故案例,给公司带来了较大的经济损失。
所以查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
公司长期用测振仪对风机振动进行测量,并记录数据,结合生产实际中出现的故障现象对风机的振动原因作出了如下总结,并提出了相应的处理措施。
一、风机轴承箱振动风机最常见的故障就是轴承箱振动,可以通过外部检测进行初步诊断。
轴承箱振动引起故障有迹可查,是一个振动由小变大,缓慢发生的过程。
公司采用测振仪定期对风机的轴承箱进行振动值检测,对比振动值,迅速做出正确分析和处理,提前对有可能发生故障的风机进行有计划的检修,保证了风机的安全平稳运行。
1. 转子质量不平衡引起的振动公司发生的风机轴承箱振动中,大多数是由于转子系统质量不平衡引起的。
造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮出现不均匀的磨损或腐蚀;叶轮表面存在不均匀的积灰或附着物;叶轮补焊后未做动平衡;叶轮上零件松动或连接件不紧固等。
转子不平衡引起的振动的特征,用测振仪测得数据显示:(1) 振动值径向较大,而轴向较小;(2) 振动值随转速上升而增大。
针对转子不平衡引起的振动我们制定了一系列的防范措施,由于公司使用的引风机主要是将焙烧炉室内产生的沥青烟气及时抽送出烟道,所以风机叶轮容易腐蚀,表面及其他部位空腔易粘灰,产生不均匀积灰或附着物,造成风机转子不平衡,引起风机振动。
风机振动故障处理探讨

风机振动故障处理探讨作者:梁艳秋来源:《大东方》2018年第05期摘要:风机振动故障模式会因设备结构、安装方式、运行工况不同而各异。
现场诊断和治理要从多方面入手,采用科学的分析手段,注重故障细节表征。
风机振动机理分析法和频谱分析法对风机振动故障分析是行之有效的方法,在实际问题中合理运用一种或多种结合运用将起到事半功倍的效果。
实践证明,综合运用上述方法对风机振动的大力整治,使风机振动故障率大大降低,有力地保证了通风系统的高效稳定运行。
关键词:风机;振动;诊断一、风机振动评价标准风机作为一种量大、面广的通用机械设备,其有着广泛的使用范围。
振动故障作为风机故障中常见的一类故障,其对于生产、运行以及环境都会产生较大影响。
虽然如今风机设计和制造技术都有了较大进步,但是工业发展也对风机的性能有了较高的要求,风机振动故障也变得越来越复杂。
风机振动测点主要布置在风机轴承座,测量振动执行的标准为《JB/T 8689—1998 通风机振动检测及其限值》。
根据标准,按振动速度度量,要求风机振动的刚性支承VRMS≤4.6 mm/s,挠性支承VRMS≤7.1 mm/s。
通常情况下,低频(f≤5 Hz)时的振动强度由位移值度量,中频(5 Hz二、风机振动原因分析影响风机振动的因素很多,如设计制造上的缺陷、安装技术水平、系统参数变化等,都会引起风机振动故障。
一般来说,风机振动的原因可以分为机械方面和工作介质2 大类。
机械方面:(1)转子不平衡导致的振动:①在进行制造的过程之中出现误差,或者是在进行安装的过程之中出现不均匀,导致质量不平衡;②转子弯曲变形,或者是有部件出现了松动,或者是转子部件上出现了不均匀磨损等情况。
(2)系统安装误差引起的振动:①安装时驱动电机和风机的连接不对中;②皮带张力过紧或皮带抖动过大;③节流器与机壳间隙不均匀;④地脚螺栓松动或设备安装基础不平;⑤系统管道变形。
(3)动、静部件间的相碰或摩擦引起的振动:①由于安装不良造成运行过程中转子的变形或转动件与静止件发生摩擦;②润滑油脂不足或变质产生的动、静干摩擦。
引风机振动的原因及处理方法

引风机振动的原因及处理方法摘要:本文针对某电厂双级动叶可调轴流式引风机出现较大的振动问题,通过对其结构特性的试验,从实测的振动数据来看,其两级动叶存在着质量不均衡现象。
在此基础上,采取了一种单面动平衡的方法,对其进行了振动分析。
关键词:双级轴流式引风机;振动;动平衡引言在电力、石化、冶金等工业领域,涡轮机、发电机、风机、泵等都是必不可少的设备。
这些装置一旦出现故障,往往会造成重大的经济损失。
振动是设备失效的主要原因,它直接影响设备的安全稳定运行。
引风机是火力发电厂三大风机中的一种,当它的振动异常时,就会导致机组的负载下降,从而影响到电力系统的正常运行。
因此,在引风机发生振动故障的时候,对其进行及时、准确的诊断是非常必要的。
引风机作为火力发电厂的重要辅助设备,它的工作状态对机组的安全、稳定、经济性都有很大的影响。
近年来,双级动叶片可调轴流式引风机因其效率高、流量大、工作区宽、调峰能力大而被广泛地应用于电厂。
以本文通过对某电厂一台双级动叶片可调轴流式引风机的振动原因进行了研究,并对其进行了动平衡处理。
一、双级轴流式引风机介绍1.1结构双级轴流式引风机包括进气室、集流器、两级叶轮、导叶、扩压器、动叶调节装置等。
在轴承室的两个端部设置一双层叶轮,在空气导向筒的转子和马达的转子之间设置一中空轴,马达的转子和风扇的转子都装有挠性耦合器,并由四个轴承和一个推力轴承支撑。
双级轴流式引风机配有液压调节机构,可调节叶片的安装角度,调节风压和风量[1]。
二、引风机振动原因分析2.1 轴流式引风机转动部分质量不平衡引起的振动引风机旋转时,由于转子本身的不平衡重量,也就是转子的重心发生了偏置,导致了转子的侧向振动,并通过支承转子的轴承向外扩散。
因此,在运转时,整个风机都会发出振动和噪音。
叶片质量不均、叶轮表面粉尘分布不均匀、防磨剂剥落、轴心温度升高、曲轴弯曲、叶轮强度不够引起叶轮断裂、叶轮部件松动、联接不牢等。
2.2 膜片联轴器中心不符合要求引起的振动双级轴流式引风机使用了一种具有误差补偿、减振、无需维护的弹性膜片联轴器。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
#b 一次风机电机振动大处理
作者: 日期:
#1炉B 一次风机电机振动经验反馈
一、处理经过
#1炉B 一次风机电机前轴承长期以来运行中振动值超标,因单机运行和机组负荷低一直未能进行检查处理。
7月4日上午,检修人员办理“#1炉B一次风机电机振动大处理” 的工作票。
14时工作票发出,开始准备解体联轴器电机试转,18时电机空试,测量电机前轴承振动值:水平: 5.5丝,垂直:5丝,轴向:7丝;因振动偏大检修对电机前轴承翻瓦检查。
轴瓦解体后,下瓦面钨金脱胎面积40*40mm轴颈有轻微磨损。
用塞尺测量旧瓦轴承座两端的密封盖和轴颈间隙,结果0.05m m塞尺不能通过,证明旧瓦钨金层厚度太薄,前轴瓦已不能支撑转子,要求更换新备用轴瓦。
同时对电机润滑油站的油箱进行清理换油,滤网片更换。
晚上对轴瓦进行外球面研磨,接触面积75%左右,轴瓦接触角度60°接触点情况良好,侧间隙
0.1mm顶间隙0.2mm轴承上盖紧力加铜皮调整为0.02mm
7月6日早上6时修后首次试转电机,水平:6丝,垂直:4.2 丝,轴向:3.2丝;电机前轴承温度上升较快,30分钟涨到62C。
后轴承振动均不超过2丝,温度43C。
停运电机后解体轴瓦检查,接触面有过热痕迹,再次对球面进行精研后需加5丝铜皮对下瓦外球面和瓦座间隙进行填充增加稳定性。
对轴瓦接触情况进行修研后回装。
16:50第二次试转电机,水平振动:3丝,垂直:4丝,轴向:4 丝;红外测温仪测量电机进油温度40C,回油温度42C。
因电机空载,前轴承温度1小时上涨到60C随联系停机继续处理。
晚上安排对油站冷却器进行检查清理出部分泥沙,同时对滤网再次清理,滤筒放油。
解体电机前轴瓦接触角度良好,上瓦有轻微碰磨■ 痕迹。
再次对下球面进行修研。
检修过程中,电气测量电机气隙告知下部间隙小0.25mm为了消除电机气隙影响振动的因素;同时减小上盖与球面之间的加垫厚度(调整上瓦与上盖紧力),通过在下瓦球面与瓦座之间加0.25mm绝缘垫。
7月7日,04:50第三次试转电机,水平:4丝,垂直:4.8丝,轴向:11丝,同时轴向振动速度10.4mm/s;运行1个半小时后振动无变化,温度最高56C。
通过多次对轴瓦检查排除轴瓦检修质量问题,联系设备部请电科院帮助分析振动源产生的原因。
通过咨询讨论分析,轴瓦下球面加垫片将影响瓦的自动调心能力应予以拆除,绝缘垫拆除前,测得电机转子联轴器端晃动0.25mm, 转子扬度校正前前轴承处0.35mm/m后轴为0.10mm/m§区动端方向。
绝缘垫拆除后,测得电机转子联轴器端晃动0.13mm转子扬度校正
后前轴承处0.15mm/m后轴为0.01mm/m驱动端方向。
对联轴器端面瓢偏进行测量最大偏差0.06mm(表架在对轮1/2半径处),非驱动端轴瓦也进行解体检查清扫处理后。
22:30试转电机水平、垂直振动不超过5丝,轴向:10丝,轴向振动速度10.4mm/s。
经研究决定带风机试转。
电机找中心后圆周与张口偏差均不大约0.05mm该联轴器
为膜片式可补偿一定的张口和圆周偏差。
7月8日晚,风机整体试运,振动值为:水平0.08 mm ,垂直0.03 mm 轴向0.03 mm。
该电机属于滑动轴承支持的中速电机,转速为1460,两端支撑为球面瓦。
在对驱动端轴瓦的解体检查发现,该轴瓦两侧外缘有整圈的摩擦痕迹。
在瓦体外球面和瓦枕内球面之间加装有绝缘垫(影响球面瓦自调心和支撑刚度)。
驱动端轴瓦在加装0.25mm的绝缘垫时对电机转子进行的扬度测量(测量位置为电机两端绕组端部轴颈上),驱动端为前扬0.35mm/m自由端前扬0.10mm/m对轮圆周晃动最大值
0.14mm根据已测数据分析,该转子轴线前后斜率不一致,有可能轴弯曲。
驱动端轴瓦在拆除0.25mm的绝缘垫后对电机转子进行的扬度测量(测量位置为电机两端绕组端部轴颈上),驱动端为前扬0.15mm/m 自由端前扬0.01mm/m对轮圆周晃动最大值0.13mm对联轴器端面瓢偏进行测量最大偏差0.06mm(表架在对轮1/2半径处),从数据来看前后趋势一致。
对以上情况进行总结:(1)转子前后斜率不一致。
(2)联轴器端面瓢偏(3)驱动端轴承两侧外缘有摩擦、油温高(4)电机驱动端轴向振动大,电机本身并无轴向推力和摩擦(5)电机检查无异常。
根据以上情况进行分析,电机转子存在一定程度的弯曲,估计在
上图标示位置约0.10-0.15mm,由于弯曲对对轮和轴承造成的影响如
下图所示:
■I
在图示情况,转子在转动时会造成轴向和径向振动(无轴向力的情况下,转子弯曲会造成轴向和径向振动),对轮瓢偏,轴瓦摩擦,油温升高,扬度大等情况。
三、小结
在处理一般处理振动问题时,除非有专用的检测手段和仪器可直接查找震源,一般检修常规手段多为排除法即将所有部件设备按照标准进行组装。
例如轴瓦,要控制轴瓦侧隙、顶隙、球面紧力、下瓦乌金接触、下瓦瓦体与瓦枕球面接触(两侧全接触、正下部0-0.03mm 间隙)均合格,转子安装中心比磁力中心略低0.10mm在这些方面
情况均无异常时,要考虑小概率事件,并加以分析判断,不要在已确定的方面反复检查处理徒劳无功。
比如本次检修所有表征和因素显示电机转子有弯曲,而电机转子结构强度很高,尤其是中间部位,几乎不会产生弯曲,但数据表明,该转子的确有弯曲,并造成种种异常现象。