机泵类设备振动原因分析

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离心泵振动超标原因分析与对策

离心泵振动超标原因分析与对策

离心泵振动超标原因分析与对策摘要:针对离心泵振动故障问题,结合设备结构特点,从轴承状态、联轴器对中、零部件检查及轴向力平衡等方面对离心泵振动故障进行排查分析,确定离心泵振动超标原因,并通过各项优化,使泵振动从不允许运行状态转至良好状态,消除了设备运行设备隐患。

关键词::离心泵;振动;原因分析;对策引言机泵作为化工行业中的主体设备,其良好运行状态是装置长周期运行的重要保障,但在实际运行过程中,机泵故障时有发生,其中振动就是常见的故障之一,且具有复杂性、多样性。

在日常维护中,离心泵轴向、径向振动值超标情况时有发生,如不及时处理,进一步引发轴承损坏、密封泄漏等故障,一方面影响设备自身安全运行,另一方面对企业稳定生产造成造成一定的影响。

因此,消除设备运行隐患,才能保障装置的长周期运行。

1 离心泵振动超标存在的危害按照离心泵振动热烈度评定等级划分,通常将离心泵划分为4个区域,分别是A区域、B区域、C区域和D区域,其中A区域属于优秀状态,B区域属于合格状态,C区域属于不合格状态,D区域属于不允许状态。

当离心泵在C区域或者D区域时,将会出现振动超标问题。

离心泵振动超标的危害主要表现在以下几个方面:(1)离心泵无法正常运作;(2)发生管路振动或者电机振动影响离心泵使用寿命;(3)带来机封损害问题、轴承损害问题以及油封损害问题等;(4)出现地脚螺栓松动情况、滤器损坏情况等;(5)带来一定噪声污染,影响工作人员身心健康;(6)严重情况下会对设备造成损伤问题或者损害问题。

因此,要有效控制离心泵振动问题,采取相应的预防措施,将振动控制在合理范围内,确保离心泵安全稳定运行。

2振动原因分析引起离心泵振动的原因通常伴随多重因素、多种原因的叠加共同作用而发生。

为确定离心泵的振动原因,结合离心泵结构,按照从外到内、从易到难的故障处理原则,对泵的运行工况、轴承状态、轴向力平衡、联轴器对中等8个方面进行全面排查分析[3]。

2.1泵轴原因轴泵是造成离心泵超标振动的一个重要原因,主要表现在以下两个方面。

电动给水泵振动原因分析及处理方法

电动给水泵振动原因分析及处理方法

电动给水泵振动原因分析及处理方法在我国经济实力逐渐壮大,科学技术不断创新的今天,电动给水泵是火电燃煤机组给水系统的重要附属机械,液力耦合器连接电动机与给水泵,传递驱动,调节转速。

文章通过分析电动给水泵几种常见振动故障的原因,介绍了处理措施。

标签:电动给水泵;振动原因;处理方法引言随着我国经济实力不断加强,我国电动给水泵的应用愈加广泛,电站用主给水泵机组轴承振动的大小直接关系到机组能否安全运行,而引起主给水泵机组轴承振动过大或者异常的原因有很多。

1电动给水泵振动原因分析1.1振动随泵运行时间而增大1)由于热应力而造成泵体变形过大或弯曲;2)轴瓦顶部间隙过小或瓦盖紧力过大,造成轴与上瓦部分接触;3)油内有杂质,润滑不良;4)泵体保温厚度不够,上下泵壳存在温差,暖泵不均匀;5)电泵进出口管道安装对口产生附加应力,支架安装错误影响管道热膨胀。

1.2启动振动高原因1)测点问题。

开始由于电泵上下缸温差偏大,认为是温度测点有问题,热工校验振动测点后,确认热工测点正确。

2)泵体积存空气。

电泵上下缸存在温差,主要是上缸温度偏低造成,认为是电泵注水排气时速度较快,排空气不充分,上部积存空气所致。

因此对电泵进行重新注水排气,使泵体内空气完全排出,但上下缸温差无明显变化。

3)暖泵流量不足。

机组调峰时,不同负荷段如350MW,和660MW时热备用中的电泵进口流量(即倒暖流量)显示波动变化,而且负荷350MW,时,备用中的电泵几乎显示不出倒暖流量,而660MW,高负荷时由于压力高,倒暖流量显示有28T/H。

怀疑倒暖流量有问题,因此在负荷660MW,时将备用中的电泵再循环阀前手动阀隔离,其倒暖流量明显上升,减小了电泵的倒暖流量经再循环调节阀分流部分,进一步提高了其倒暖效果,稳定一个多小时,但电泵上下缸温度基本不变。

4)倒暖阀故障。

由于倒暖手动阀(靠泵侧)阀杆曾经出现过漏汽,并经过了焊接处理,因此运行人员充分开大四个倒暖泵手动阀的开度,试图增加暖泵效果,但是上下缸温差未得到解决。

火电机组泵类设备振动超标原因分析及预防控制

火电机组泵类设备振动超标原因分析及预防控制

摘要:某海外火电机组全厂对泵类设备实施了振动测试,共发现42台泵存在振动超标问题,结合振动分析仪频谱,辅助其他检测手段,对存在振动超标问题的水泵进行了振动原因分析、处理,解决了泵类设备的振动超标问题。

基于该项目实践,对泵类产品振动原因进行了分类、研究,有针对性地提出了泵类产品的振动预防措施,为泵类设备的振动预防控制提供了指导。

关键词:水泵;振动;原因分析;预防控制0 引言在火电机组中,泵类设备数量较多,作用较大。

泵类设备振动超标是一种较为普遍的现象。

振动会对泵性能产生重大影响,因此对泵的振动进行研究非常有必要。

通常来说,振动水平增加意味着泵出现故障,同时意味着设备开始自我毁坏。

较高的振动最终会由于循环载荷使轴承寿命降低、地基变形、密封失效等,导致泵组损坏,甚至造成较大的安全事故。

为了确保泵组及其配套设施安全,必须将泵类设备振动控制在标准、规范要求的范围内。

1 泵类设备振动原因分析及处理措施某海外项目的一台350 MW燃煤电站机组中配套使用了大量转动设备,如水泵、风机、磨煤机、破碎机等。

为了确保设备安全运行,该项目使用FLUKE 810振动测量仪对全厂所有转动类设备进行了振动检测,共计发现42台水泵超出ISO 10816标准规定的振动A区范围。

振动原因分布如图1所示。

1.1 一倍频振动问题根据振动频谱分析,发现大部分振动为一倍频,主要为转子部件不平衡引起的振动,如图2所示。

一倍频振动增大的原因有很多,为了找出具体的振动原因,采用包括主要转子重新进行动平衡、复查联轴器找正数据、查验主轴圆周跳动度及端面跳动度、检查轴承等辅助手段进一步分析。

通过分析,对于一倍频振动增大的水泵,其振动增大的主要原因如下:1.1.1 转子部件不平衡在对消防水泵转子进行动平衡检查时,发现平衡精度等级为G100,远远超出ISO 1940规定的合格范围,转子严重不平衡。

经过对转子重新进行动平衡,最终转子平衡精度等级达到G2.5,完成后重新回装,泵体振动恢复正常值。

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。

泵的震动原因及消除措施

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。

循环泵振动异常原因分析与处理

循环泵振动异常原因分析与处理

循环泵振动异常原因分析与处理摘要:文章以某厂#7循环水泵振动故障为例,分析了其原因及处理措施。

即笔者根据出现振动的特点,从安装、检修、运行情况和发生振动的经过等实际情况出发,分析振动的原因,排除了设计、安装、水力和制造等方面对振动的影响因素,査明该设备转静子存在严重的不同心是造成振动的根本原因,并据此提出校正电机转静子、泵体部件与泵轮转子中心及规范检修作业等具体处理措施。

关键词:循环泵;振动异常;原因分析;处理措施1问题的背景某厂#1水泵房共有7台循环水泵,向I期2台125MW机组和D期2台250MW 机组提供循环冷却用水,属于单元制的公用系统。

#7循环水泵是2015年9月改造的YJG系列循环水泵,由长沙水泵厂设计生产,型号YJG48-45。

该泵改造前为长沙水泵厂的沅江系列泵,改造后运行正常,但自2021年1月以来该泵振动值一直偏高或超标,频繁发生振动而造成部件损坏,已难于稳定运行。

经过多次处理,但均未根本解决。

此前该泵振动值已发展到0.16mm,只能作为备用泵在紧急情况下投入短时间运行(不超过24小时),尤其在夏季大负荷期间该系统经常处于无备用设备的状态下运行,系统的可靠性大为降低。

所以#7循环泵的振动问题已经对该厂的安全稳定运行构成严重威胁。

2泵改造后的检修与运行概况(1)该泵于2015年9月完成改造并投运,至2002年1月期间只经过2次轴承检查加油外无其他任何检修。

2次检修分别于2017年9月和2018年10月随机组小修时轴承检査加油。

检修记录内容:轴承滚珠转动灵活,油脂干净,并加入了新油。

(2)2021年1月电机大修,汽机检修人员配合找电机静子水平度。

试运转时电机、泵的振动均出现增大现象,泵的振动超出0.08mm的标准。

(3)2021年7月23H,#7循环泵在运行中双列轴承声音异常,且单列轴承温度偏高。

在解体检査时发现盘根室有6条均布裂纹大约170mm左右,底部已裂透,填料衬套与轴磨损严重,填料衬套出现了3条裂纹,并有50cm2左右的裂块脱落。

浅谈泵振动的因素及处理方法

浅谈泵振动的因素及处理方法

浅谈泵振动的因素及处理方法摘要:本文从离心泵运行过程中产生振动的原因出发,充分对几个震动因素进行分析,通过对导致泵震动因素的前期预防,杜绝机泵事故发生,降低保养和维修成本,提高离心泵使用寿命,保证离心泵长期高效运行。

关键词:离心泵泵、振动、事故、寿命、高效离心泵被广泛应用于油气集输系统,离心泵安全和高效运行,对整个生产起到关键作用,常用的离心泵为水平卧式单机双吸泵,如图1。

该泵在额定排量250m3/h时达到高效区,扬程为300m、转速为2980r/min。

在离心泵轴承座上部安装了加速度震动传感器进行检测。

图1一、故障背景以首站当前并联运行的1#和2#泵为例,当并联运行排量为430m3/h时,通过传感器进行检测,非驱动端振动值在垂直、水平、轴向方向分别为9.1mm/s、5.1mm/s、3.4mm/s;驱动端为3.1mm/s、2.2mm/s、2.5mm/s。

离心泵震动级别属于D级,不合格,必须停泵检修。

二、故障排查①检测2#泵的联轴器同心度合格,检测前后泵头的盘根密封泄漏量合格,检测后泵头止推轴承温度值大于75℃,已超标。

②拆卸泵盖检测:如图2,叶轮无腐蚀现象,叶轮与轴的配合间隙过大,接触面磨损过度,叶轮外轮毂磨损过度;口环和壳体接触面磨损过度,已凹凸不平,壳体接触面产生带状腐蚀面。

图2以上因素属于正常运行过程中的腐蚀磨损,是机泵运行过程中,振动过高的非要因。

③拆卸进出口法兰连接螺栓检测,在垂直方向,管线法兰与泵进出口法兰同心度偏差较大,高度差值为3-6㎝,水平方向平齐。

结论为机泵在安装过程中带应力安装,泵基础安装偏差较大。

④泵水平中分面检测:(框式水平仪和塞尺进行)测量泵轴向水平度差值为1mm/m;泵径向水平度差值为1.3mm/m。

复测泵地脚水平度差值,数值与中分面检测数值相同。

结论为泵基础安装偏差较大。

三、故障处理更换2#泵转子部分,更换前后泵头的径向轴承和止推轴承。

针对泵基础偏差问题,为不影响生产,采用在泵地脚加垫片的方式。

水泵振动数据分析报告(3篇)

水泵振动数据分析报告(3篇)

第1篇一、前言水泵作为工业生产中常用的机械设备,其运行稳定性和安全性对整个生产过程至关重要。

然而,在实际运行过程中,水泵可能会出现振动现象,这不仅会影响水泵的正常工作,还可能导致设备损坏和安全事故。

为了确保水泵的安全运行,本文通过对水泵振动数据进行采集、分析,对水泵振动原因进行探讨,并提出相应的解决措施。

二、水泵振动数据采集1. 数据采集设备本次水泵振动数据采集采用加速度传感器和振动分析仪。

加速度传感器用于测量水泵的振动加速度,振动分析仪用于实时采集和分析振动数据。

2. 数据采集方法首先,将加速度传感器安装在泵体上,确保传感器与泵体接触良好。

然后,启动水泵,使其进入稳定运行状态。

在此过程中,通过振动分析仪实时采集水泵的振动数据,包括振动加速度、振动速度、振动位移等。

三、水泵振动数据分析1. 振动频率分析通过对水泵振动数据进行分析,可以得到水泵的振动频率。

通常情况下,水泵的振动频率与电机转速、叶轮转速等因素有关。

在本案例中,水泵振动频率为50Hz,与电机转速相符。

2. 振动幅值分析振动幅值是衡量水泵振动强度的重要指标。

通过对振动数据进行分析,可以得到水泵在不同工况下的振动幅值。

在本案例中,水泵在正常运行状态下的振动幅值为0.5mm,属于正常范围。

3. 振动相位分析振动相位分析有助于判断水泵振动原因。

在本案例中,通过对振动相位进行分析,发现水泵振动相位主要分布在0°和180°,表明水泵振动主要来源于电机和叶轮。

4. 振动频谱分析振动频谱分析可以直观地展示水泵振动频率成分。

在本案例中,水泵振动频谱图显示,振动频率主要集中在50Hz及其倍频,这与电机转速有关。

四、水泵振动原因分析1. 电机问题电机问题可能导致水泵振动,如电机不平衡、轴承磨损、定子线圈故障等。

在本案例中,振动相位分析显示水泵振动主要来源于电机和叶轮,因此,电机问题可能是导致水泵振动的主要原因。

2. 叶轮问题叶轮问题也可能导致水泵振动,如叶轮不平衡、叶轮磨损、叶轮变形等。

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振动是评价水泵机组运行可靠性的一个重要指标。

振动超标的危害主要有:振动造成泵机组不能正常运行;引发电机和管路的振动,造成机毁人伤;造成轴承等零部件的损坏;造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏;造成与水泵连接的管件或阀门松动、损坏;形成振动噪声。

引起泵振动的原因是多方面的。

泵的转轴一般与驱动电机轴直接相连,使得泵的动态性能和电机的动态性能相互干涉;高速旋转部件多,动、静平衡沐能满足要求;与流体作用的部件受水流状况影响较大;流体运动本身的复杂性,也是限制泵动态性能稳定性的一个因素。

1 对引起泵振动原因的分析1.1 电机电机结构件松动,轴承定位装置松动,铁芯硅钢片过松,轴承因磨损而导致支撑刚度下降,会引起振动。

质量偏心,转子弯曲或质量分布问题导致的转子质量分布不均,造成静、动平衡量超标川。

另外,鼠笼式电动机转子的鼠笼笼条有断裂,造成转子所受的磁场力和转子的旋转惯性力不平衡而引起振动,电机缺相,各相电源不平衡等原因也能引起振动。

电机定子绕组,由于安装工序的操作质量问题,造成各相绕组之间的电阻不平衡,因而导致产生的磁场不均匀,产生了不平衡的电磁力,这种电磁力成为激振力引发振动。

1.2 基础及泵支架驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标。

水泵基础松动,或水泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸水泡造成基础刚度减弱,水泵就会产生与振动相位差1800的另一个临界转速,从而使水泵振动频率增加,如果增加的频率与某一外在因素频率接近或相等,就会使水泵的振幅加大。

另外,基础地脚螺栓松动,导致约束刚度降低,会使电机的振动加剧。

1.3 联轴器联轴器连接螺栓的周向间距不良,对称性被破坏;联轴器加长节偏心,将会产生偏心力;联轴器锥面度超差;联轴器静平衡或动平衡不好;弹性销和联轴器的配合过紧,使弹性柱销失去弹性调节功能造成联轴器不能很好地对中;联轴器与轴的配合间隙太大;联轴器胶圈的机械磨损导致的联轴器胶圈配合性能下降;联轴器上使用的传动螺栓质量互相不等。

这些原因都会造成振动。

1.4 叶轮①叶轮质量偏心。

叶轮制造过程中质量控制不好比如,铸造质量、加工精度不合格;或输送的液体带有腐蚀性,叶轮流道受到冲刷腐蚀,导致叶轮产生偏心。

②叶轮的叶片数、出口角、包角、喉部隔舌与叶轮出口边的径向距离是否合适等。

③使用中叶轮口环与泵体口环之间、级间衬套与隔板衬套之间,由最初的碰摩,逐渐变成机械摩擦磨损,这些将会加剧泵的振动。

1.5 传动轴及其辅助件轴很长的泵,易发生轴刚度不足,挠度太大,轴系直线度差的情况,造成动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间碰摩,形成振动。

另外泵轴太长,受水池中流动水冲击的影响较大,使泵水下部分的振动加大。

轴端的平衡盘间隙过大,或者轴向的工作窜动量调整不当,会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动。

旋转轴的偏心,会导致轴的弯曲振动。

1.6 泵的选型和变工况运行每台泵都有自己的额定工况点,实际的运行工况与设计工况是否符合,对泵的动力学稳定性有重要的影响。

水泵在设计工况下运行比较稳定,但在变工况下运行时,由于叶轮中产生径向力的作用,振动有所加大;单泵选型不当,或是两种型号不匹配的泵并联。

这些都会造成泵的振动。

1.7 轴承及润滑轴承的刚度太低,会造成第一临界转速降低,引起振动。

另外,导轴承性能闭不良导致耐磨性差,固定不好,轴瓦间隙过大,也容易造成振动;而推力轴承和其他的滚动轴承的磨损,则会使轴的纵向窜动振动以及弯曲振动同时加剧。

润滑油选型不当、变质、杂质含量超标及润滑管道不畅而导致的润滑故障,都会造成轴承工况恶化,引发振动。

电动机滑动轴承油膜的自激也会产生振动。

1.8 管道及其安装固定泵的出口管道支架刚度不够,变形太大,造成管道下压在泵体上,使得泵体和电机的对中性破坏;管道在安装过程中较劲太大,进出口管路与泵连接时内应力大;进、出口管线松动,约束刚度下降甚至失效;出口流道部分全部断裂,碎片卡人叶轮;管路不畅,如出水口有气囊;出水阀门掉板,或没有开启;进水口有进气,流场不均,压力波动。

这些原因都会直接或者间接地导致泵和管路的振动。

1.9 零部件间的配合电机轴和泵轴同心度超差;电机和传动轴的连接处使用了联轴器,联轴器同心度超差;动、静零部件之间(如叶轮毅和口环之间)的设计间隙的磨损变大;中间轴承支架与泵筒体间隙超标;密封圈间隙不合适,造成了不平衡;密封环周围的间隙不均匀,比如口环未人槽或者隔板未人槽,就会发生这种情况。

这些不利因素都能造成振动。

1.10 水泵自身的因素叶轮旋转时产生的非对称压力场;吸水池和进水管涡流;叶轮内部以及涡壳、导流叶片漩涡的发生及消失;阀门半开造成漩涡而产生的振动;由于叶轮叶片数有限而导致的出口压力分布不均;叶轮内的脱流;喘振;流道内的脉动压力;汽蚀;水在泵体中流动,对泵体会有摩擦和冲击,比如水流撞击隔舌和导流叶片的前缘,造成振动;输送高温水的锅炉给水泵易发生汽蚀振动;泵体内压力脉动,主要是泵叶轮密封环,泵体密封环的间隙过大,造成泵体内泄漏损失大,回流严重,进而造成转子轴向力的不平衡和压力脉动,会增强振动。

另外对于输送热水的泵,如果启动前泵的预热不均,或者水泵滑动销轴系统的工作不正常,造成泵组的热膨胀,会诱发启动阶段的剧烈振动;泵体来自热膨胀等方面的内应力不能释放,则会引起转轴支撑系统刚度的变化,当变化后的刚度与系统角频率成整倍数关系时,就发生共振。

2 减轻振动的措施2.1 从设计制造环节消除振动2.1.1 机械结构设计方面注意的问题1)轴的设计增加传动轴支撑轴承的数目,减小支撑间距,在适当范围内减小轴长,适当加大轴的直径,增加轴的刚度;当泵轴转速逐渐增加并接近或整数倍于泵转子的固有振动频率时,泵就会猛烈振动起来,所以在设计时,应使传动轴的固有频率避开电机转子角频率;提高轴的制造质量,防止质量偏心和过大的形位公差。

2)滑动轴承的选择采用无须润滑的滑动轴承;在液态烃等化工泵中,滑动轴承材料应采用具有良好自润滑性能的材料,比如聚四氟乙烯;在深井热水泵中,导流衬套选择填充聚四氟乙烯、石墨和铜粉的材质,并合理设计其结构,使滑动轴承的固定可靠;叶轮密封环和泵体密封环处采用摩擦因数小的摩擦副,比如M20lK石墨材料一钢;限制最高转速;提高轴瓦承载能力及轴承座的刚度。

3)使用应力释放系统对于输送热水的泵,设计时,应使由泵体变形而引起的连接件之间的结构应力得以释放,比如在泵体地脚螺栓上面增加螺栓套,避免泵体直接和刚度很大的基础接触。

2.1.2 水泵的水力设计注意事项1)合理地设计水泵叶轮以及流道,使叶轮内少发生汽蚀和脱流;合理选择叶片数、叶片出口角、叶片宽度、叶片出口排挤系数等参数,消除扬程曲线驼峰;泵叶轮出口与蜗壳隔舌的距离有资料认为该值为叶轮外径的十分之一时,脉动压力最小;把叶片的出口边缘做出倾角(比如做成20。

左右),来减小冲击;保证叶轮与蜗壳之间的间隙;提高泵的工作效率。

同时,对泵的出水流道等相关流道进行优化设计,减少水力损失引起的振动。

合理设计各种泵的进水段处的吸入室以及压缩级的机械结构,减少压力脉冲,可以保证流场稳定,提高泵的工作效率,减小能量损失也可以提高泵的振动动态性能的稳定性。

2)汽蚀振动是泵振动的很重要的一部分。

当泵的人口压力低于相应水温下的饱和压力时,会发生伴随剧烈振动的汽蚀。

减小汽蚀的措施包括:确定水泵的安装高度时,使装置的有效汽蚀余量大于泵的最小装置汽蚀余量;适当加大进水管直径,缩短进水管长度,减少管路附件,通流部分断面变化率力求最小,提高管壁的粗糙度;减少弯头数目和加大管道转弯角度;降低水泵的工作转速;采用抗空化汽蚀的材料,比如不锈钢,或在容易发生汽蚀的部位涂环氧树脂;进水流道设计要合理,力求平滑,使进人叶轮的水流速度和压力分布均匀,避免局部低压区;提高制造加工质量,避免因叶片型线不准确造成局部流速过大,压降过多;提高泵装置的抗汽蚀性能,包括在泵的进口处设置水力增能器,增能器的结构,提高泵的吸人压头从而提高泵装置汽蚀余量;增加几何倒灌高度;尽量减少进水管路水头损失;采用双吸式泵。

为保证吸水管或压水管内无空气积存,吸水管的任何部分都不能高过水泵的进口。

为了减小人水口处的压力脉动,吸水管路直径应比泵人口直径大一个尺寸数量级,以便水流在泵人口处有一定的收缩使流速分布比较均匀,同时还应当在泵人口前有一段直管,直管长度不小于管路直径的10倍。

注意创造良好进水条件,进水池内水流要平稳均匀以消除伴随卡门涡旋的振动。

3)基础的设计。

基础的重量应为泵和电机等机械重量总合的三倍以上;盛水池的基础应具有相当的强度;电机支架与基础最好做成一体或者做成面接触;在泵和支架之间设置隔振垫或隔振器。

另外,在管路之间采用减振材料连接,减少管路布置,可以消除弹性接触和水力损失带来的振动。

2.2 从安装和维护过程消除振动1)轴和轴系。

安装前检查水泵轴、电机轴、传动轴有没有弯曲变形、质量偏心的情况,若有则须矫正或者进一步加工;检查与导轴承接触的传动轴,是否因弯曲而摩擦轴瓦或衬套而使自己受激力。

如果监测表明,轴实际上已经弯曲了,则矫正泵轴。

同时,检查轴的端间隙值,若该值过大,则表明轴承已磨损,需更换轴承。

2)叶轮。

动、静平衡是否合格。

3)联轴器。

螺栓间距是否良好;弹性柱销和弹性套圈结合不能过紧;联轴器内孔与轴的配合是否过松,若太松,可采用诸如喷涂的方法来减小联轴器内径直至其达到过渡配合所要求的尺寸而后将联轴器固定在轴上。

4)滑动轴承。

间隙值是否符合标准;各处润滑是否良好;提高泵的轴瓦检修工艺水平,严格遵循先刮瓦、后研磨、再刮瓦的循环程序,保证轴瓦与轴颈的接触面积达到规定的标准:①泵轴颈与轴承间隙值,通过更换前后轴承、研磨、刮瓦、调整等手段达到合格。

②泵轴承体与轴承箱球面顶间隙值合格。

③泵轴轴承下瓦和泵轴轴颈接触点及接触角度:标准规定下瓦背与轴承座接触面积应在60%以上,轴颈处滑动接触面上的接触点密度保持在每平方厘米2一4个点,接触角度保持在60“一90”。

5)支架和底板。

及时发现有振动的支撑件的疲劳情况,防止因为强度和刚度降低造成固有频率下降。

6)间隙和易损件。

保证电机轴承间隙合适;适当调整叶轮与涡壳之间的间隙;定期检查、更换叶轮口环、泵体口环、级间衬套、隔板衬套等易磨损零件。

2.3 消除由于泵的选型和操作不当引起的振动两泵并联应保证泵性能相同。

泵性能曲线应为缓降型为好,不能有驼峰。

使用时要注意:消除导致水泵超载的因素比如流道堵塞;适当延长泵的启时间,减小对传动轴的扰动,减小转动部件和静止零件之间的碰撞和摩擦,及由此引起的热变形;对于水润滑的滑动轴承,启动过程中应加足预润滑水,避免干启动,直至水泵出水后再停止注水;定期向需要注油的轴承适量注油;对于长轴液下离心泵,因为轴系存在着扭转振动,若使用的有推力瓦则受损伤的主要是推力瓦,这时可以适当提高润滑油的粘度,防止液体动压润滑膜的破坏。

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