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大型长轴深井泵的振荡故障分析及解决
来源:本站 作者:匿名 发布:2019/2/16 修改:2019/2/16
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(1)泵装置及装配差错引起的振荡。泵体及推力瓦在装置后的水平度和扬水管的笔直度超差将引起泵体的振荡,同时这三个控制值又有必定相关。泵体装置完后,扬水管及泵头(不包括滤网)总长为26m,均为悬空挂置,假如扬水管笔直度差错过大,在泵翻滚中必将构成扬水管及轴等剧烈振荡。扬水管笔直度超差过大还将在泵工作过程中发生交变应力,引起扬水管的开裂。深井泵装配完后,扬水管在总长度范围内,笔直度差错应控制在士2mm。泵的纵横向水平差错<0.05/l000mm。对泵头叶轮静平衡允差不大于10g,组装完后应有8-12mm上下串动空隙。装置及装配空隙差错是构成泵体振荡的重要原因。
(2)传动轴的涡动。涡动又称“甩转”,是旋转轴发生的一种自激振荡,它既不具有自由振荡的特征,也不属受迫振荡的类型。它的特征是轴在轴承间表现为回转运动,这种振荡并不是在转轴抵达临界转速时发生,而是在较大范围内发生且与转轴自身的转速联系较少。深井泵的甩转主要由轴承光滑不充分引起,假如轴与轴承间的问隙较大,则回转运动方向与轴的翻滚方向相反,这种状况又称轴的颤动。特别是深井泵传动轴很长,橡胶轴承和轴的合作空隙为0.20-0.30mm,当轴与轴承存在必定空隙,轴与轴承不同心,中心距较大,空隙中又缺乏光滑时,例如深井泵橡胶轴承的光滑供水管开裂、堵塞、误操作构成供水不充分或不及时等状况下,更易出现颤动。在某一瞬时翻滚着的轴颈与橡胶轴承在一点接触,轴颈受到轴承给它的切向力,设力效果方向与轴的转速的方向相反,将此力向轴心平移,其力学效应相当于一个反时针方向的转矩和一个效果在轴颈中心的力,这个力平行于轴承壁接触点的切线方向,而且有使轴颈下移的趋势,因此轴颈将沿轴承壁作纯翻滚,相当于一副内齿轮,这样就构成与轴旋转方向相反的回转运动。
这已被咱们在日常工作中的状况所证实,这种状况持续时间稍长还会使橡胶轴承烧损。
(3)超负荷引起的振荡。泵体推力瓦采用锡基巴氏合金,其答应负载为18MPa(180kgf/cm2)。泵体在起动时,推力瓦的光滑处于边界光滑状况。在泵体出水口处置别装置有电动蝶阀和手动闸阀。在泵起动同时翻开电动蝶阀,因为淤沙沉积构成阀板无法敞开或人为因素构成手动闸阀封闭,排气不及时等,必将构成泵体的剧烈振荡,并很快烧损推力瓦,如15#、17#泵便是如此。
(4)出口湍流振荡。在泵出口依次设置Dg500短管、止逆阀、电动蝶阀、手动阀、主管及水锤消除器,水的紊流运动发生无规则的脉动现象,加上各阀的阻挡,部分阻力较大,引起动量的改变及压力的改变,效果于管壁上及泵体上使其振荡,这能够观察压力表数值的脉动现象来说明。紊流中脉动改变的压力和速度场不断传递给泵体能量,当紊流的主频率与深井泵体系的固有频率附近时,体系就要吸收能量并引起振荡。为减少这种振荡影响,阀门应彻底敞开,短管应有相应长度并加设支座。按此处理后,振荡值明显减小。
(5)深井泵的扭振。长轴深井泵与电机的联接采用弹性联轴器,传动轴总长24.94m。在泵工作中,存在着不同角频率的主振荡的叠加。角频率不同的两个简谐振荡合成后的结果不必定是简谐振荡,即泵体内部存在两自由度的改变振荡,这是不可避免的。这种振荡主要影响和危害推力瓦。因此在保证每块平面推力瓦有相应的进油油楔状况下,咱们将原设备随机说明书中规则的68#机油改换成100#机油,进步推力瓦光滑油的粘度,使推力瓦油液动压光滑膜的构成和保持不被破坏。
(6)装在同一根梁上的泵相互影响引起的振荡。深井泵及电机是装置在两根截面为1450mmx410mm的钢筋混凝土结构梁上的,每台泵与电机的会集质量达18t,两台相邻泵在同一结构梁上的工作振荡,这又是一个两自由度的振荡体系,当其间一台电机振荡严峻超支在不带负载试工作时,即弹性联轴器不连接而空转电机时,另一台正常工作泵的电机振幅值升至0.15mm左右,此种状况不易被察觉,应引起注意。

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