离心式压缩机的检修
离心式空气压缩机运行中的主要故障及检修技术分析

离心式空气压缩机运行中的主要故障及检修技术分析摘要:随着科技的进步,离心空压机在国内得到了广泛的应用。
空压机的工作受各种因素的影响,有时会发生故障,从而使压缩机不能正常工作。
为此,本文对化工企业离心压缩机在使用过程中出现的常见故障进行了分析,并根据实际情况,给出了相应的维修方法。
关键词:离心式压缩机;主要故障;检修技术引言:离心空压机在工业上应用最为广泛。
当压气机运转时,由于叶轮的高速转动,气体在扩压器流道内分散,增加了气压。
由于压缩空气管道中没有任何润滑部件,所以它的气体供给质量很高,但是一旦设备自身发生故障,将会使其脱离计算机的智能控制,从而导致很大的损失。
因此,文章对离心空压机在运行中经常出现的问题进行了分析。
1.1离心式空气压缩机的原理及其特点1.1离心式空气压缩机的特点我国工业生产的自动化程度不断提高,空压机的使用率不断提高,空压机作为一种工业能源的控制装置,其作用就是把发动机所发出的电力转换成气压,保证装置的正常工作。
根据内部结构的不同,可以分为封闭式、固定式和移动式。
离心空压机通过对压缩机的内部结构进行了优化和改进,使得空压机在高速运转时,内部压力不会发生很大的改变,从而减小了压缩机的机械损耗,提高了转速,降低了故障率。
1.2离心式空气压缩机的原理离心压气机的工作原理是由高速气流引起的离心力引起的。
由于气流速度较快,产生了离心力,因此,由于离心压气机的工作压力和叶轮的旋转速度,从而提高了空气的流速和离心力。
与传统的空压机相比,离心空压机在内部结构上有了较大的改进,从总体设计和使用者的角度来看,它更有利于其它装置的平稳运转。
在离心压气机中,一般采用一至二个叶片,两个叶片并排设置,以达到最大气压,加速气流进入压气机,改善压气机的气动性能。
2.离心式空压机在运行中的主要故障及检修2.1轴承温度2.1.1故障问题轴承是离心空压机的重要组成部分,它直接影响到整个机组能否正常运转,并保证它在长时间的高强度工作中的寿命。
离心式压缩机常见故障及故障处理

检查叶轮,必要时进行修复或更换
轴承不正常
检查轴承、调整间隙,必要时修复或更换
联轴器故障或不平衡
检查联轴节平衡情况,检查联轴器螺栓、螺母
密封环不良
检查测定密封环间隙,必要时修复或更换
油压、油温不正常
检查各注油点油压、油温及注油系统工作情况,发现异
常设法调整
油中有污垢、不清洁,使轴承磨损
查明污垢来源.检查油质.加强过滤,定期换油,检查轴承,调整间隙
密封油品质和油温不符合要求
检查油质、油温,并予以解决
密封系统工作不稳定、不正常
密封环精度不够
检查密封环,必要时应修理或更换
密封油品质或油温不符要求
检查密封油质,指标不符应更换;柱查密封油温,并进行调节
油、气压差系统工作不良
检查参考气压力及线路,并调整到规定值;检查压差系统各元件工作情况
密封部分磨损或损坏
压缩机流量和排出压力不足
沉积夹杂物
保持气体纯洁,通流部分与气缸内有夹杂物时应及时清除
应力腐蚀和化学腐蚀密封系统工作不良
防止发生应力集中,防止有害成分进入压缩机,做好压缩机的防腐措施。检查密封系统各元件,查出原因及时解决
O形环密封不良
检查各0形环,如发现不良或老化应更换
气缸或管接头漏气
检查气缸结合面和各法兰接头,发现漏气及时采取措施
压缩机气体出口管线上止逆阀不灵
压缩机出口气体管线上的止逆阀应经常检查,保持动作灵敏、可靠;以免转速降低或停机时气体倒灌
压缩机
叶轮破损
材质不合格,强度不够
重新审查原没计、制造所用的材质,如材质不合格应更换叶轮
工作条件不良(强度下降)
工作条件不符要求,由于条件恶劣,造成强度降低,应改善工作条件,符合设计
离心式空气压缩机维护检修规程

离心式空气压缩机维护检修规程1.1主题内容与适用范围1.1.1本规程规定了离心式空气压缩机的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维护与故障处理。
1.1.2本规程适用于石油化工DH、DL型和埃里奥特公司(Elliott)的DA3型离心式空气压缩机。
1.2编写修订依据HGJ1020——79化工厂离心式压缩机维护检修规程SHS01008——离心式主风机维护检修规程HGJ205——92化工机器安装工程施工及验收规范JBJ23——96机械设备安装工程施工及验收通用规范SH/T3519——2002乙烯装置离心式压缩机施工技术规程2检修周期与内容2.1检修周期(见表1)根据设备状态监测结果及运行状况、有无备用机组以及生产装置长周期运行情况可以适当调整检修周期。
表1检修周期表机型检修周期小修大修DH 6-12 18-24 DL 6-12 l2 DA3 12 -18 362.2检修内容2.2.1小修项目2.2.1.1检查联轴器和联接螺栓的磨损情况。
2.2.1.2检查机组对中情况。
2.2.1.3检查全部轴承。
2.2.1.4检查润滑油系统并清洗过滤器。
2.2.1.5检查各密封部位。
2.2.1.6检查叶轮的结垢、磨损情况。
2.2.1.7检查、清扫DA3型人口过滤网。
2.2.1.8清扫、检查、试压各级气体冷却器。
2.2.1.9清扫、检查排烟风机系统、除尘器系统和排气消声器。
2.2.1.10检查人口叶片调节机构。
2.2.1.11检查基础和地脚螺栓。
2.2.2大修项目2.2.2.1包括小修项目。
2.2.2.2检查各级进排气管及其附件,更换橡胶密封圈。
2.2.2.3压缩机解体检修a.检查1、2级低速转子(L轴),3, 4级(DA3型3级)高速转子(H轴)与主动大齿轮轴(G轴)的径向圆跳动和端面圆跳动,轴颈的圆柱度;检查转子磨损、腐蚀情况;b.检查轴承、齿轮、油封和气封;c.检查主、从动齿轮轴的平行度和中心距,G轴与箱体的水平度;d.检查定子的磨损、腐蚀情况,更换橡胶密封圈;e.清扫机体、机盖。
浅谈离心式压缩机常见故障及检修

娃。
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飘罗泾转炉基础自动化技术张元玲刘向东陈小鑫(宝钢股份罗泾炼钢厂,上海市200949)睛要]文章介绍了罗泾新厂转炉基础自动化系统的硬件构成与软件功能,论述了一些典型控翩功能的实现方法,提出了一种结构化的编程方法。
联.键词]现场总线;数据通讯;交流传动;功能块A bs t r act:T he har dw a r est r uct ur eands of t w a r ef un ct i ons of con ver t e r basi caut o m adon i nL uo j i ngl r on&St eel G r oupC c t.,L t d.ar ei nt r oduc ed.Ther eal i zat i on m et hod sof t ypi cal cont r ol f un cdonsar edi scus sedA sm l ct ur ed pr ogr am m i ngm et hodi sp r esent e d.K e yw or ds:f i el dbus;da t a com m uni cat i on;A Cdr i ve;f unct i onbl ock为满足上海城市发展要求和2010年召开世博会需要,浦钢2005年搬迁到罗泾。
在罗泾建成了—个工艺先进、装备可靠、环境优美、产品一流、环保节能的钢铁公司。
随着冶炼工艺的发展,电炉炼钢正逐步被转炉炼钢所代替,而转炉三电自动化控制系统,应做到EI C三电自动化控制系统的一体化,操作方便、运行可靠和良好的人机操作界面。
同时要考虑系统的成刺生、通用兼容性、开放性,便于日后的融合和发展。
1转炉主要工艺单元及控制要求顶底复合吹炼转炉包含如下几个主要工艺单元:上料系统、副原科系统、铁合金系统、转炉和氧枪系统、副枪系统、O G系统等。
上料系统:完成熔剂从地下料仓经上料皮带输送到高位料仓的过程,要求实现顺序启动或停止,料满信号自动换仓或1亭止。
离心式压缩机的运行维护故障处理

因 ,或者机器故 障等影响 ,在一年当中存在多次开停 机现象 ,这样就会
把机器内部 的转子 打破 。在现在 的压缩机 中轴承的运用的是有五块 瓦组
成 ,在这五块 瓦中要适 当的增加瓦与瓦之间的润滑 ,这样会增加机 械效 率 ,降低振动。但 是这样轴 承温度 以及振动检测经常活跃 ,给 E l 常监测 带来困难。这时当齿轮间的接触不足时就会出现振动现象 ,在潮湿 天气 中,如果没有及时排除冷却水 , 就会 出现冷却水不能排 除,将 水带入叶 轮 ,这样就加大了振动 频率 。初此 之外 ,机 器振 动的原 因还 是多 方面 的,同时还受到过滤器的影响 ,输油系统的原 因等 ,造成压 缩机 出现振
三 、处 理 方 法
离 心 式压 缩 机 概 述 离心式压缩机主要是 用来压 缩气 体 ,主 要 由转 子和 定子 两部 分组
一
、
1 、ห้องสมุดไป่ตู้ 振 动 的 处 理 方 式
成 :转子包括叶轮和轴 ,叶轮式有 叶片、平衡盘和一部分 轴封。定子 的 主体是气缸 ,还有扩压器、弯道、回流器 、进气管 、排气 管等装置 。在 压缩机 的结构构成 中主要还包括冷却器、油站和齿轮增速 装置等部分 的 构成 ,同时压缩机是通过同步运行 的电机进行驱动 。 离心式压缩机 的工作原理是 :叶轮高 速旋转 , 气体 会跟随旋转 ,在 离心力 的作用下 ,把气体甩到扩压器中 ,在叶轮处形成 真空地带 ,不 断 进入气 体 ,同时叶轮不断旋转 ,使得气体不断的被吸人压缩 ,保持气 体 的连续 流动 。由于压缩机在长时间的运行情况下 ,会出现轴承偏移 、冷 却循 环短路 和振动大 , 压缩机一旦 出现故障 ,直接影响着工作效率 ,如 果不及时的维修还有可能造成严重事故的发生 ,这时岁压缩机进行 故障 原因分析 ,并采取有效 的措施是很有必要的。
离心式压缩机的常见故障及排除

离心式压缩机的常见故障及排除摘要:离心式压缩机在冶金、划分、石油及航空港天等方面应用广泛,具有重要作用,离心式压缩机的安全、稳定运行非常重要,但其运行过程中常见较多故障而对正常生产带来严重负面影响。
探讨了离心式压缩机的常见故障,分析其原因并探讨了相关排除方法,为离心式压缩机安全、稳定运行提供保障。
关键词:离心式压缩机;润滑油;轴承离心式压缩机的压力强、流量大,其运行是否稳定对企业的安全及生产效益具有重要影响。
受到设计、装配及运行等多方面的影响,离心式压缩机运行过程中容易出现故障,现对离心式压缩机的故障及故障排除策略探讨如下。
一、离心式压缩机故障1、转子不平衡受到加工技术及材料质量的影响,旋转机械的转子质量不可能绝对轴对称分布,因此现实中没有转子是绝对平衡的,这也就造成转子旋转式存在离心力干扰,造成轴承产生动载荷而引起机器振动。
转子不平衡的原因较多,涵盖设计、材料、加工及装配、工艺问题等。
不平衡振动类型包括固有不平衡、转子飞缺、转子临时或永久弯曲、轴上零部件松动、固体杂质沉积或冲蚀等。
2、转子不对中转子不对中可划分为组合不对中、角度不对中及平行不对中三种。
转子不对中所引起故障的特征包括:造成轴承油膜压力改变,轴承较小的可能会出现油膜失稳;联轴节两侧出现相位差;角不对中可造成轴向振动,平行不对中可造成径向振动;转子负荷与不对中振幅正相关,轴承越低的轴承由于被架空而出现油膜稳定性降低,因此其振幅越大。
3、油膜震荡油膜震荡发生时输入能量大,会对转子轴承系统零部件甚至机组的安全带来威胁。
油膜震荡发生迅速,可见瞬时振幅增高后突发能发生局部油膜破裂,可引起轴瓦与轴颈摩擦,对转子及轴承造成严重损坏。
4、旋转失速、喘振旋转失速包括突变型与渐进型两种,前者为气量减少后失速区迅速扩大,容易产生大气流脉冲,可引起强烈的管道及机器振动;后者气量减少后失速区逐渐扩大。
突变型失速没有得到很好地控制会发展为喘振,二者都可引起压缩机流量下降而导致不稳定流动。
离心压缩机常见问题分析及解决措施

离心压缩机常见问题分析及解决措施离心式压缩机是化工生产中常用的一种高速旋转的动设备,其通过高速的旋转,产生离心力,使得介质气体在压缩机的叶轮中扩压流动,从叶轮流出的气体流速、压力都得到了相应的提升,进而实现压缩介质气。
在离心式压缩机使用的过程中,往往会产生一些故障,影响其工作效果,影响化工生产,故对离心式压缩机产生产生故障的原因进行归整、分析,然后对其采取有效的措施进行故障处理,提升离心式压缩机的工作效果。
一、压缩机出现振动和异响1、压缩机不对中,卸下联轴器,使原动机和压缩机分别单独旋转,若原动机和压缩机在盘车时,卡涉则内部剐蹭或者有异物,没有异常则故障可能由机组不对中引起,参照安装说明书检查对中情况,机组对中影响驱动端振动较大些。
2、压缩机转子不平衡,拆卸压缩机检查转子,是否有污垢或叶轮、密封损坏所引起,从而进行修复或更换,必要时在线进行频谱监测,测量是否转子不平衡,对转子重新进行动平衡。
3、轴承不正常工作产生的原因,检查支撑轴承瓦块是否磨损、相关的数据是否不在设计范围内(轴瓦的间隙、轴瓦过盈)调整轴瓦间隙、轴瓦的接触面、瓦体与机组压盖间的接触面,进行修复或更换等处理方法。
4、联轴器故障或不平衡,重新检测联轴节平衡情况,检查联轴器螺栓、螺母是否损坏或者安装错误。
5、喘振现象检查压缩机运行时工作点是否远离喘振区,防喘裕度是否正确,防喘装置是否工作正常。
6、气体管路的应力传递给机壳,由此引起不对中。
气管路应做好固定支撑,防止有较大的应力作用在压缩机缸体上,管路应有足够的弹性补偿,以应付热膨胀量,做到无应力安装,要求压缩机本体法兰与立管法兰之间的间隙为 3mm ,两片法兰的平行度要控制在 0.1mm 范围之内,管道与机组连接对压缩机组产生的应力影响压缩机组的同心度必须小于0.02mm。
二、轴承故障分析原因及解决措施1、推力瓦温度升高的原因及措施⑴结构设计不合理,推力瓦承载面积太小,单位面积承受负荷超标。
大型离心式压缩机组常见故障原因分析及处理措施

大型离心式压缩机组常见故障原因分析及处理措施大型离心式压缩机组是工业生产中常用的设备之一,但由于长期运行和各种因素的影响,可能会出现各种故障。
以下是一些常见的故障原因分析及处理措施。
1. 运行电流过高可能的原因:- 离心机壳内部积灰过多,导致风阻增大。
- 轴承磨损严重,摩擦力增大。
- 电机绕组过热,损坏电气绝缘。
处理措施:- 定期对离心机进行清洁,保持内部清洁。
- 定期检查轴承磨损情况,及时更换损坏的轴承。
- 监测电机运行温度,确保正常工作。
2. 压缩机振动过大可能的原因:- 离心机组基础不稳固。
- 压缩机组配合间隙过大或过小。
- 轴承磨损严重,轴承间隙不正常。
3. 压缩机工作温度过高可能的原因:- 润滑油不足或污染。
- 冷却水流量不足或冷却塔故障。
- 机组排气温度过高。
处理措施:- 定期检查润滑油情况,及时更换或补充润滑油。
- 检查冷却水供应系统,确保正常供水。
- 检查机组排气温度,调整机组运行参数。
4. 压缩机工作噪音过大可能的原因:- 机组安装不合理。
- 内部零件磨损或缺失。
处理措施:- 调整机组安装位置,确保稳定和合理的安装。
- 定期检查机组内部零件,更换磨损或缺失的零件。
5. 压缩机漏气严重可能的原因:- 压缩机密封件老化或损坏。
- 排气阀门故障。
- 高温导致密封件膨胀。
处理措施:- 定期检查密封件状况,及时更换老化或损坏的密封件。
- 检查排气阀门,修理或更换故障部件。
- 防止高温情况下导致密封件膨胀,选择合适的密封材料。
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离心式压缩机的检修离心式压缩机的检修离心式压缩机检修规模分为大、中、小修或系统停车检修、故障抢修及临时停修,均可根据故障情况、检修内容及规模分别纳入大、中、小修计划。
配置随机故障监测和诊断装备的机组,根据实际情况应逐步开展预测性检修。
一、检修内容(一)压缩机1.小修(1)检查和清洗油过滤器;(2)消除油、水、气系统的管线,阀门、法兰的泄漏缺陷;(3)消除运行中发生的故障缺陷。
2.中修(1)包括小修项目。
(2)检查、测量、修理或更换径向轴承和止推轴承,清扫轴承箱。
(3)检查、测量各轴颈的完好情况,必要时对轴颈表面进行修理。
(4)重新整定轴颈测振仪表,移动转子,测量轴向窜动间隙,检查止推轴承定位的正确性。
(5)检查止推盘表面粗糙度及测量端面跳动。
(6)检查联轴器齿面磨损、润滑油供给以及轴向串动和螺栓、螺母的联接情况,进行无损探伤,复查机组中心改变情况,必要时予以调整。
(7)检查、调整各测振探头,轴位移探头及所有报警信号、联锁、安全阀及其他仪表装置。
(8)检查拧紧各部位紧固件、地脚螺栓、法兰螺栓及管接头等。
3.大修(1)包括全部中修项目。
(2)拆卸气缸,清洗检查转子密封、叶轮、隔板、缸体等零件腐蚀、磨损、冲刷、结垢等情况。
(3)检查、测定转子各部位的径向跳动和端面跳动,轴颈粗糙度和形位误差情况。
(4)宏观检查叶轮;转子进行无损探伤。
根据运行和检验情况决定转子是作动平衡还是更换备件转子。
(5)检查、更换各级迷宫密封、浮环密封或机械密封或干气密封;重新调整间隙,转子总窜量、叶轮和扩压器对中数据等。
(6)检查清洗缸体封头螺栓及中分面螺栓,并作无损探伤。
(7)气缸、隔板无损探伤。
气缸支座螺栓检查及导向销检查。
(8)检查压缩机进口过滤网和出口止逆阀。
(9)检查各弹簧支架,有重点地检查管道、管件、阀门等的冲刷情况,进行修理或更换。
(10)机组对中。
(二)增速箱1.中修(1)检查、清洗润滑油路,整定油温,油压力仪表,消除泄漏。
(2)检查和紧固各连接螺栓。
(3)检查齿面啮合及磨损情况。
(4)清除机件和齿轮箱内油垢及污物。
(5)检测联轴器的轴向串量及检查齿面磨损、润滑情况。
2.大修(1)包括全部中修内容。
(2)检查止推盘磨损情况,测量端面跳动。
(3)检测、修理或更换轴承和油封。
(4)检测齿轮轴颈的圆度和圆柱度,必要时进行修整。
(5)检查两齿轮轴的平行度和水平度,必要时予以调整。
(6)对齿轮、轴、半联轴器及其连接螺栓,螺母等作无损探伤。
(7)检查、调整测振及轴位移探头,温度压力仪表。
(8)清理喷油嘴、油孔、油道。
二、主要零部件的检修及技术要求(一)轴承结构特点概述可倾瓦块式径向轴承采用五块瓦结构,这种结构能够有效地抑制油膜涡动和振荡,五块瓦在瓦壳内沿圆周均匀分布,瓦块绕自身轴线转动,并由瓦背定位销钉定位。
瓦壳两侧油封可维护轴承体内油压并能防止润滑油外漏。
整个轴承体采用水平剖分结构,便于拆装和检查。
可倾瓦块的金斯伯雷型止推轴承和米契尔型止推轴承均具有较大的轴向承载能力和定位能力。
金氏轴承由于在瓦块与基环间有均压块,因此还有良好的均载减载能力。
米契尔型止推轴承可以整体拆装,主要用在筒形缸体的压缩机中。
(二)径向轴承1.拆卸程序(1)拆去仪表探头和其他妨碍轴承拆卸的仪表接线。
(2)拆轴承盖中分面螺栓和定位销,用顶丝轻轻顶起轴承盖,然后吊开轴承盖。
(3)拆开轴承体中分面螺栓,拆去径向轴承上部。
(4)用抬轴专用工具轻轻将轴提起,提起高度以下半轴承体能刚好绕轴转动为限,且不得超过0.15mm。
将下轴承体绕轴翻转至轴颈上部,拆去下部轴承。
注意:不得在转子两端同时提起转子,也不得在未揭大盖的情况下使用天车起吊转子。
带热敏元件的轴瓦在翻转中不得损伤仪表导线。
(5)记录每个瓦块在轴承壳中的位置和方向,松开并拆去瓦块背部定位螺钉,依次取出各瓦块。
2.检修技术要求(1)可倾瓦块A.瓦块巴氏合金层应无裂纹、掉块、脱胎、烧灼、碾压、磨损及拉毛等类缺陷。
巴氏合金表面不允许存在沿轴向的划痕和沟槽,沿周向的划痕和沟槽的深度应不超过0.1mm。
瓦块经着色或浸煤油检查,巴氏合金应贴合良好,表面无偏磨,接触印痕沿轴向均匀。
B.瓦块背部承力面光滑,与瓦壳的接触印痕沿轴向均匀并保持线接触,绕枢轴摇摆的瓦块,受力面接触均匀,与枢轴销配合不松晃,瓦背无烧灼压痕和重载痕迹。
C.瓦块进油边缘过渡圆滑,适宜于油流进入油楔。
D.同组瓦块厚度应均匀,相互厚度差用假轴或轴颈测量,不大于0.01mm。
E.瓦块背部销孔及相应的销钉应无磨损或偏磨,定位销在销钉孔中的直径间隙不小于2.0mm,组装后,销钉与销孔的顶部间隙不小于1.5mm。
瓦块在瓦壳内摇摆灵活,不顶瓦块。
F.带热敏元件的瓦块,其热敏元件与瓦块固定可靠不松动,引线绝缘保护层良好。
组装后,热敏元件及引线不防碍瓦块在瓦壳内灵活摆动,也不影响整个轴承组装。
G.瓦背接触线通过瓦块背面几何中心,接触线两侧形状对称,绕接触线摇摆时,瓦壳表面任一部位不应低于两侧油封(转子装入的情况下)。
H.当轴压在下半支承瓦上时,左右两块瓦应受载均匀。
(2)轴瓦壳A.瓦壳中分面密合,定位销配合紧密,上紧中分面螺栓后,瓦壳中分面不错口。
B.轴瓦壳两侧油封无磨损,间隙不超差。
油封上下中分接合面密合,且不顶瓦壳,浮动式油封浮动灵活,端面不错口。
C.用红丹检查瓦壳在下半轴承座内接触情况,应接触良好。
左右两侧与轴承座中分面齐平,两侧间隙前后左右均匀,且不大于0.05mm。
瓦壳防转销不高出轴承座中分面。
拧紧中分面螺栓后,瓦壳中分面、轴承座中分面密合无间隙。
D.轴瓦壳背部紧力或间隙符合制造厂设计要求。
E.瓦壳进油和回油孔与相应的轴承座油孔对正,测振探头孔、温度测量孔等均能对正。
瓦壳进油孔限流螺钉不松动、固定可靠,孔径符合设计要求。
进、回油孔不堵塞。
3.轴承间隙的测量方法(1)假轴法A.假轴的直径与轴承的实际工作轴颈相差在0.05mm以内,假轴的中心线与工作水平面的垂直度误差在0.02mm以内。
B.将轴承组合在假轴上,拧紧中分面螺栓,用0.02mm的塞尺检查中分面无间隙。
C.架千分表并沿工作时的垂直方向上下抬动径向轴承,千分表读数假定为S(mm),考虑瓦块的倾绕效应,实际的轴承间隙为C(mm),则对五块瓦结构有:C=0.894S此外,还需计入假轴与实际轴颈的差值。
(2)抬瓦法抬瓦法所测间隙的计算方法和测量方法与假轴法相同,但应将转子吊出,支承于支架上抬动轴承即可。
(3)压铅丝法A.所采用的铅丝直径应比所测间隙大30-50%。
B.对轴承壳体中分面和轴承座中分面,用0.02mm塞尺检查,中分面应无间隙且不错口。
C.测量两上瓦瓦块中部处的铅丝厚度S,则实际的轴承间隙C为:C=1.1S4.瓦背配合情况的测量瓦背配合情况,现场施工时俗称“瓦背紧力”。
(1)压铅丝法在瓦壳背部和轴承座中分面分别放置直径约0.1-0.2mm的铅丝测量,两铅丝压后的厚度差值,即为瓦背配合的间隙或过盈。
(2)直接测量法测量轴瓦壳外径和轴承座内孔径,两径之差即为瓦背过盈或间隙。
(三)薄壁瓦1 .轴瓦的清洗与检查由于薄壁瓦结构上的特殊,轴瓦的清洗、检查方法必须注意以下几方面。
(1)由于薄壁瓦轴瓦合金层比较薄,一般0.3-0.8mm左右,故当轴瓦表面磨损较严重、发生咬伤而无法用加垫收紧法调整时,以及轴承脱落或不能保证检修间隔期等情况时,应更换轴瓦。
(2)大修时,如果其中有一半轴瓦因磨损过薄或损坏而不能继续使用时,应成套更新。
2 .轴瓦的修理与更换(1)焊补法修复。
当轴承合金层有小片剥落时,可以用焊补法修复。
(2)轴瓦的收紧。
薄壁瓦大、中修理时,由于轴承合金层还比较厚,同时又没有其他不可修理的缺陷,都可以采用轴瓦收紧法将轴瓦收紧。
经刮研,使其与轴颈具有规定的装配间隙而继续使用。
收紧轴瓦有以下三种方法:第一种是轴瓦和轴承座分开面间原来装有调整垫片者,可适当减少调整垫片的厚度;第二种是轴瓦和轴承座分开面间原来没有调整垫片者,或者调整垫片抽掉后,间隙仍过大,应在轴瓦外圆与轴承座之间垫以黄铜皮;第三种是在轴瓦外圆镀铜。
轴瓦需更新时,如果轴颈尺寸未变,则可用原标准轴瓦备件,只要稍经刮削,就能达到规定的装配要求。
如果轴颈已磨损,或圆锥度已超过规定值,则所配轴瓦应按轴颈加工后的尺寸装配。
3 .轴瓦的刮研轴瓦刮研的基本方法应注意如下几点。
(1)应先将下半轴瓦刮好后再刮上半轴瓦。
(2)装在轴瓦和轴承座两边分开面间的调整垫片或补偿磨损垫片的厚度应相等。
(3)在刮研下半轴瓦时,如果不装上半轴瓦及瓦盖,可用图所示的方法来压紧下半轴瓦。
(4)每半轴瓦左右两边刮研的轻重应一样。
(5)如果紧固轴瓦的螺柱是两只,当轴瓦刮研到可以压紧,两边的螺母每次均应相互交替地紧至规定扭力矩;如有四只螺柱,则取对角两只相互交替地紧至规定扭力矩。
(6)薄壁瓦要求接触角为135°,接触点数为3-4点/cm2,并均匀分布。
4 .轴瓦的调整与装配(1)测量轴瓦间隙。
可采用压软铅丝法测量,其基本操作方法同前述各轴瓦。
(2)垫片调整。
根据轴颈修理后的直径和轴瓦的内径大小,可按下式计算出应减少调整垫片的厚度。
k=D-d-△式中:D轴瓦内径,mm;d轴颈外径,mm;△轴瓦和轴颈规定最小装配间隙,mm。
轴瓦两边的调整垫片厚度应相等,最好每边只用一块调整垫片。
■(3)轴瓦装配时的紧力。
为了使轴瓦在轴承座内不转动,装配轴瓦时必须给予轴瓦一定的紧力,其值的大小一般用轴瓦两端分开面处的凸出高度来表示,可按下式计算:式中D轴颈直径,mm。
(四)止推轴承1.金斯伯雷型止推轴承(1)拆卸程序A.拆去轴位移探头和其他仪表接线。
测量止推轴承间隙后拆去轴承座上盖以及止推轴承壳体上盖。
B.拆去非工作侧止推轴承和垫片,并作好每个瓦块的位置记号。
拆卸时,注意不要损伤瓦块的测温引线。
C.装复止推轴承壳上盖和轴承座上盖,上紧中分面螺钉和定位销,窜动转子检查揭盖前的第一线喷嘴间隙(汽轮机)或转子半窜量(压缩机)。
D.拆去全部上盖,拆去工作侧止推轴承和止推轴承前后油封。
(2)检修技术要求A.止推瓦块a.止推瓦块的巴氏合金层应无脱胎、磨损、裂纹、烧灼、碾压、拉毛和冲蚀等缺陷。
瓦块经着色或浸煤油检查,巴氏合金与基体金属结合良好。
b.止推瓦块表面不允许存在沿径向的沟槽或划痕,周向沟槽或划痕的深度应不超过0.1mm,且瓦块无偏磨。
c.用红丹检查各单独瓦块的巴氏合金表面与止推盘表面的接触情况,接触面应不低于80%,同组瓦块厚度偏差应不超过0.015mm。
d.瓦块背部承力面光滑,无烧灼、胶合和压痕等重载痕迹。
瓦块承力垫块在瓦块上应固定捻铆牢固,不松动。
e.瓦块进油侧巴氏合金呈圆滑过渡,以利进油和形成油膜。
f.对带热敏元件的止推瓦快,应检查热敏元件在瓦块内固定的牢固情况,测温引线应不影响瓦块灵活摇摆。