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臥螺沉降工業離心機的穩定性設計

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臥螺沉降工業離心機(以下簡稱離心機)的穩定性設計包括剛度、重量配比、軸承和平衡等方面的穩定性設計。
1、轉子剛度的模擬計算:
離心機轉子穩定的運行,要保證轉子的臨界轉速大于轉子的工作轉速。一般工作轉速/臨界轉速小于0.7
離心機技術設計時,其轉速已經設定。在結構設計時,必須保證轉子的剛度能滿足離心機穩定運行的條件,而離心機在制造完工前無法通過試驗得知轉子的剛度,所以轉子剛度準確計算對離心機設計制造是相當關鍵的。利用計算機軟件對離心機轉子模型進行剛度模擬計算,不僅使離心機功能強大,而且使離心機運行穩定有足夠的保證。
2、機架重量的嚴格配比:
離心機轉子在制造過程中經過一定精度的動平衡測試,轉子的殘余不平衡量都控制在較低的水平。當不動件總重量較輕時,離心機表觀振動會稍大。相反,離心機表觀振動會稍小。
機架等不轉動零部件的總重量與轉子等轉動件的總重量之比,是離心機穩定運行的重要條件之一。
3、*的軸承設計:
選用合適的軸承組合和軸承形式,是離心機穩定運行的基礎。采用正確的安裝條件是離心機穩定、高速運行的保證條件。
4、嚴格的高速動平衡:
轉子零部件動平衡測試結果是離心機平穩運行的zui重要的保證條件。
由于轉子零部件的剛度相差較大,用同一的平衡方法和標準是無法得到同樣動平衡精度的零部件的,使離心機平穩運行得不到保障。對剛度相對較低的零部件采用高速動平衡測試的方法,可以提高零部件的平衡精度,動平衡轉速越接近零部件的工作轉速,平衡效果越好。
5、*的整機平衡技術:
整機平衡是對離心機的振動信號采用影響系數法,科學地計算出離心機平穩運行所需要的配重,使離心機運行平穩。該方法的正確運用,能保證離心機能在一個比較低的振動環境中工作。
 
關鍵詞:臥螺沉降工業離心機

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