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羅茨風機轉子間隙調整方法_羅茨風機

羅茨風機轉子間隙調整方法_羅茨風機

羅茨風機維修視頻教程:

羅茨風機轉子間隙調整方法:三葉羅茨風機轉子間隙調整方法及降低噪音(圖)

  如何調整三葉羅茨風機間隙來降低噪音是有一定科學根據的。因為三葉羅茨風機取決于轉子體積的變化,以將原始想法的機械能轉化為氣體的壓力和動能。與離心式羅茨風機相比,它具有壓頭高、流動阻力小、送風量大等優(yōu)點,但在使用過程中效率低,噪音高。

  由于風機噪聲大,惡化了勞動條件,污染了職業(yè)環(huán)境,因此在化工廠,特別是中小型化工領域得到了廣泛的應用。因此,人們越來越關注風機的噪聲,探討風機噪聲的產生機理和防治措施。

  離心風機和軸流風機在這方面的研究越來越完善。本文分析了羅茨風機氣動噪聲的來源及其機理。在綜合運用各種實例的基礎上,提出了降低噪聲的各種途徑,并探討了降低羅茨風機噪聲的基本途徑。

  三葉羅茨風機發(fā)生噪聲的機理:

  噪聲源

  1.羅茨風機

  2.羅茨風機包含多種噪聲源。

  3.進排氣口氣動噪聲;

  4.機械噪聲,如套管、電擊和軸承。

  5.振動輻射的固體聲音。

  在局部噪聲中,入口和出口的氣動噪聲(空氣動力噪聲)最強,在機械正常運行的條件下,機械噪聲和電磁噪聲等非必要的〔1〕。根據羅茨鼓風機產生的噪聲頻譜分析,其特征是低頻寬帶。風扇的氣動噪聲主要由扭轉噪聲和渦流噪聲兩部分組成。

  1、扭轉噪聲

  扭轉噪聲是由于在工作輪上的車輪周圍的氣體介質引起的,通過調整間隙,從而導致周圍的氣體壓力波動。當空氣流過葉片時,形成葉片的表層,吸力側的附面層容易加厚,并且有許多渦流。在葉片后緣,壓力邊界的吸力邊界和邊界層構成所謂的尾流區(qū)域。在尾流區(qū)域中,氣流的壓力和速度遠低于主流氣流區(qū)域。

  因此,當任務輪反轉彎頭時,葉片出口區(qū)域中的氣流非常不均勻。這種不相等的空氣流周期性地影響周圍介質,導致壓力波動形成噪聲??諝饬鲃釉讲痪鶆颍胍艟驮酱?。

  2、渦流噪聲也稱為渦流噪聲或湍流噪聲。這主要是因為當空氣流過葉片時,湍流邊界層和渦流和旋渦被分離。它會導致葉片上的壓力脈動。其產生的原因有4:一是表面的氣流由紊流邊界層構成,葉片中的壓力脈動在蝸殼表面、蝸殼的內表面和外表面以及一些外觀和噪聲中使用。第二種情況是氣流通過物體,因為渦流將發(fā)生在必要的水平。渦流的離開將形成較大的脈動,第三是流動的湍流導致葉片效應的脈動形成噪聲,第四是由兩個渦流構成的噪聲。

  三葉羅茨風機產生的渦噪聲的原因遠小于邊界層湍流壓力脈動和兩個渦旋輻射的噪聲功率。此外,由于脈沖角產生的噪聲不太清楚,進入流的湍流強度并不特別。可以認為,風扇的渦流噪聲主要是由第二種噪聲引起的,即渦動和渦流離開葉片升力的脈動。

羅茨風機轉子間隙調整方法:羅茨鼓風機的間隙調整

  羅茨鼓風機的維修工作難點是間隙調整。兩個葉輪之間及葉輪與機殼和兩端墻板之間均需保持適當的間隙,以使羅茨風機能夠正常運轉,如果羅茨風機間隙過大,則氣體漏損量大,風機性能下降;反之,如間隙過小,會因羅茨風機機殼與葉輪熱膨脹尺寸不同,在運轉過程中,發(fā)生設備故障。下面山東錦工重工為大家介紹羅茨鼓風機的間隙調整:

  1、轉子與機殼之間的徑向間隙

  羅茨鼓風機滾動軸承的原始徑向游隙值是根據軸承的精度的等級確定的,對于內徑在φ50-φ200mm的軸承,徑向游隙值在0.03-0.1mm之間。為了避免轉子與機殼的摩擦,其間隙一般在0.25-0.7mm之間,或按說明書規(guī)定進行調節(jié)。

  2、轉子與前后槍版間的軸向間隙

  由于一般羅茨鼓風機的葉輪安裝都是一端采用自動調心型軸承,另一端采用外圈無擋邊的滾子軸承。因此葉輪與前后墻板之間軸向間隙調節(jié),實質上就是通過調節(jié)雙列調心軸承的軸向位置來實現的。安裝時,雙列調心軸承內外圈的壓蓋和襯套都必須嚴格地用螺栓緊固。雙列調心軸承的磨損會引起葉輪軸向竄動,為使轉子不至于與前后墻板摩擦,其間隙一般要通過計算來確定。

  3、轉子外表之間的間隙調整

  轉子外表面為漸開線曲面(或其它共軛曲面),故在運轉過程中與漸開線齒輪相似,這就是能使兩轉子所有嚙合公法線上的間隙值調成為同一值的道理。

  當轉子處在與水平線成45°的位置時,嚙合點正好落在兩轉子軸心連線的中點(即節(jié)點)。此處磨損小,理論上節(jié)點處是不磨損的,應在轉子處于45°時測量間隙值,轉子共有4對嚙合表面,故應測4個點。

  葉輪靜態(tài)間隙的合理調整應通過軸的扭轉變形計算來確定,使風機運轉后的動態(tài)間隙值。必要時也可用以下極限調整法;在保證盤車自如的前提下,盡可能調小間隙值。

  羅茨鼓風機的間隙調整山東錦工重工機械有限公司專業(yè)生產制造各類羅茨風機、羅茨真空泵、MVR蒸汽壓縮機、回轉風機等設備,承接氣力輸送系統(tǒng)工程,生產旋轉供料器、倉泵、料封泵、旋轉閥等各類氣力輸送設備,綜合以上所講如有遺漏或問題歡迎咨詢錦工在線客服。

羅茨風機轉子間隙調整方法:羅茨鼓風機轉子的間隙如何調整?

  今天小編來給大家說下羅茨風機的轉子間隙的調整,在用戶自己拆卸和回裝時經常會遇到間隙調整不好,而出現的轉子磕碰問題以及轉子卡主的情況。通過本章的講解,希望您能夠在一定的程度上能夠了解間隙的調整,方便在以后的應用中能夠獨立完成這一步的工作!對于轉子的間隙調整也是比較重要的一處,因為這個部分決定著鼓風機的性能是否穩(wěn)定,也決定著風機在運轉中對于風量的損失和風機壓送空氣的容積率有著直接的關系。同時間隙一旦調整的不合理,那么兩個轉子之間就可能會產生磕碰,以至于別住勁卡主。在這種情況下運轉會對轉子產生磨損與損壞!所以為了保證轉子與轉子之間,轉子與機殼之間不發(fā)生接觸和摩擦,工作的間隙越大越可靠!但是在調整中,需要同時都兼顧到,確定一個微小而又安全的工作間隙。用戶可以根據裝配的間隙測量值來間接的控制工作時的轉子間隙大小。

  在實際的應用中,一般是將轉子與機殼之間的間隙取得較小,三葉輪之間的間隙取得間隙值較大,墻板與葉輪的定位一端的間隙值取得較小,自由端的間隙值取得較大。

  章丘錦工機械制造有限公司成立于2005年,是全國羅茨風機優(yōu)秀生產企業(yè)之公司位于風景秀麗的72名泉之一百脈泉之地,山東省濟南章丘市城東工業(yè)園內,距濟南國際機場,京滬高鐵濟南站僅一小時車程,交通極其便捷。公司主要生產銷售低噪音、高效能、環(huán)保節(jié)能型風機,主要系列產品有錦工三葉羅茨風機,CSH系列回轉式風機,錦工-H高壓羅茨風機,羅茨真空泵等產品。 公司擁有現代化的加工車間20000m2,有先進的數控機械加工設備,精密的檢測儀器;嚴格的質量測控體系,有高效的銷售團隊,完善的售后服務體系,產品遍布全國各地,廣泛應用在電力,礦山,冶金,環(huán)保,化工,建材,食品,水產養(yǎng)殖等領域。 公司始終堅持以人為本,科技創(chuàng)新。重視人才建設,與高等院校校企合作,利用學校先進技術和優(yōu)秀人才優(yōu)勢,為公司提供技術支持服務,在鼓風機研發(fā)、設計、生產制造、產品檢測全方位跟蹤,從而保證出廠產品質量穩(wěn)定可靠,目前公司推出的系列風機產品銷往全國各地,均得到客戶滿意認可。

羅茨風機轉子間隙調整方法:羅茨鼓風機間隙調整技巧

  原標題:羅茨鼓風機間隙調整技巧

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產品的研發(fā),新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。

  四川攀枝花循環(huán)流化床示范電站1×300MW機組,引進法國阿爾斯通公司的技術。于2005年12月30日并網發(fā)電。其中石灰石粉的輸送全靠4臺錦工JGR羅茨風機。

  設備結構:

  設備為三葉羅茨風機,工作風室與軸承座密封為碳精環(huán)密封。后端軸承為支推軸承承受轉子徑向力和軸向力。前端軸承為支撐軸承承受轉子徑向力。前端機蓋與軸采用骨架油封密封。尾端有一對斜齒輪作為同步齒輪。動力傳送方式為皮帶輪傳動。羅茨風機的徑向定位通過零件的制作來保證。 軸向定位需要通過調整,而轉子軸向定位的調整好壞關系到整個風機運行好壞,所以至關重要。

  1 軸向間隙作用

  羅茨風機軸向定位的主要作用是:當風機在運行的時候,由于轉子發(fā)熱,軸系產生線膨脹和體膨脹。體膨脹的預留量通過徑向加工來保證,線膨脹的預留量則通過軸向定位來確定。軸向預留量太大,風機效率會變低;軸向預留量太小,風機機殼及軸承會發(fā)熱損壞。

  一般來說軸向間隙不準會產生以下幾種故障:

  為了更好的理解軸向定位的作用,以下對錯誤的定位會造成的問題做一個系統(tǒng)的分析:

  1)軸承座端面磨損

  軸承端面磨損原因主要是2種原因,一種是異物進入轉子與軸承座端面,這種情況發(fā)生幾率太小,這里不做分析。二種是軸向間隙不夠造成轉子在線膨脹時與軸承端面接觸磨損。我們知道任何物質的分子都在做無規(guī)則的熱運動,分子就有速度,有動能。微觀解釋氣體的壓強就是大量的分子對容器壁的撞擊,而溫度是大量分子的熱運動平均動能的度量。溫度越高,分子的熱運動平均動能就越大,分子的速度就大,我們知道,速度越大,撞擊越猛烈,也就是氣體的壓強越大。當風機產生壓力時,反之氣體會產生溫度。而溫度造成轉子伸長,如果間隙不夠會造成轉子與機殼件摩擦。

  軸向間隙太小,造成端蓋與葉輪端面磨損

  同時摩擦產生熱量,通過熱傳導會使軸承溫度增加,從而損壞軸承,還會損壞密封環(huán)。

  2)風機效率降低

  軸向間隙太大,會造成風機效率降低。羅茨鼓風機由于是容積式風機,它的風壓和系統(tǒng)有關系,而和其它關系不大。也就是說和出口管道特性有一定關系。而流量和風機轉速關系較大。但是如果軸向間隙調整偏大,會在葉輪端面和軸承座端面形成一個氣體通道。而氣體通道會使被升壓后的空氣通過它又回到風機的吸氣口,使風機不斷的做定量的無用功,使風機風量下降,效率降低。

  3)風機振動

  當間隙太小時,葉輪端面與軸承座端面摩擦。由于動靜部位之間摩擦,機組會產生強烈的振動。過大的振動極易造成動靜部分摩擦從而造成災難性的后果,摩擦發(fā)生在轉軸的密封環(huán)處,將會造成轉子的熱彎曲引起振動的進一步增加,形成惡性循環(huán)引起轉子的永久性彎曲。而振動與軸的彎曲會造成軸承損壞,齒輪損壞,葉輪損壞,乃至整個羅茨風機報廢。

  2 調整技巧

  2.1 定位原理

  軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態(tài)情況下向自由端自由膨脹。

  2.2 計算間隙

  計算轉子在熱態(tài)情況下的線膨脹量:

  C=1.2ΔTL/100

  C為熱膨脹伸長量(mm);

  ΔT為軸運行時最高溫度與環(huán)境溫度之差;L為軸的長度。

  當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量

  2.3 間隙調整技巧

  羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。

  1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;

  2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;

  3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;

  4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環(huán)之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。

  5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。

  6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。

  羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩(wěn)定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。

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