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文檔簡介
圖6-17鍋爐引風機示意圖案例
1.某發電廠一臺大型鍋爐引風機。由一臺轉速840r/min的電動機直聯驅動。該機組運轉時振動很大,測量結果顯示電動機工作很平穩。總振幅不超過2.5mm/s,但在風機上振幅很高,前后軸承在水平和垂直方向上的振幅卻很大。AFV=150μm,AFH=250μm,ARV=87μm,ARH=105μm。風機的軸向振幅小于50μm。頻率分析指出,振動頻率主要是轉速頻率成分。這些數據表明,風機振動并不是聯軸節不對中或軸發生彎曲,應診斷為轉子的不平衡故障。但是對風機振動最大的外側軸承在水平和垂直方向上的相位進行分析,發現兩個方向上的相位是精確地同相的,說明是“定向振動”問題,而不是單純的不平衡。然后對外側軸承、軸承架和基礎各部分位置進行振動測量,檢查出軸承架一邊的安裝螺釘松動了,使整個軸承架以另一邊為支點進行擺振。用同樣方法檢查了內側軸承架的安裝螺釘,也發現有輕微松動。當全部安裝螺釘被緊固以后,風機的振值就大大下降,達到可接受的水平。例2某廠一臺離心式壓縮機,轉速為7000r/min,通過齒輪增速器,由一臺功率為1470kW,轉速為3600r/min的電動機驅動。機組運行中測得電動機和壓縮機的振動很小,振幅不超過2.5mm/s,但是齒輪增速器卻振動很大,水平方向振幅為12.5mm/s,垂直方向振幅為10mm/s,振動頻率為低速齒輪的轉速頻率(60Hz),軸向振幅很低。停機后打開齒輪箱,檢查了齒輪和軸承,并沒有發現任何問題,懷疑是不平衡引起的振動。把低速齒輪送到維修車間進行了平衡和偏擺量檢查,在安裝過程中又對電動機和齒輪箱進行了重新對中,但是這一切措施對于改善齒輪箱的振動毫無效果。
為了對齒輪箱振動作進一步分析,測量水平和垂直方向上的相位,發現兩個方向上的相位是精確地同相,顯示是一種“定向振動”,然后又對齒輪箱殼體安裝底腳和底板進行測振和檢查,底腳螺釘是緊固的,但從底板的振動形態中發現一邊撓曲得很厲害。移去底板,就看到底板撓曲部分下面的水泥漿已經破碎,削弱了該處的支承剛度。解決底板局部松動的處理辦法是把混凝土基礎進行刮削
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