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文档简介
第8章-通风机型号转子平衡第一页,共24页。8.1横流式通风机横流式通风机:特性第二页,共24页。8.1横流式通风机横流式通风机:速度三角形第三页,共24页。8.1横流式通风机离心风机和轴流风机,内部流动的速度场可以认为是稳定的,但横流风机的速度场是非稳定的,叶轮内的漩涡控制着整个速度场。叶轮内速度场的分布,取决于漩涡涡心位置和循环流的范围。不同舌部位置、壳体形状、风机的进出口压差等,对涡流的位置都有明显的影响,因此从理论上计算压力系数、流量系数等,都带有很大的近似性。横流风机主要是靠实验发展起来的,根据已有的实验数据,可大致确定几何尺寸范围。第四页,共24页。8.1横流式通风机主要几何参数的确定:第五页,共24页。8.2通风机型号通风机选型,就是根据用户要求,在已有的通风机系列产品中,选择合适的通风机型号。正确、合理地选择通风机,是保证通风与气力输送系统正常而又经济运转的一个十分重要的步骤,选择的通风机不但要满足管道系统在工作时所必须的风量和风压,而且要使通风风效率为最高或在它的经济使用范围之内。离心式通风机型号的编制方法由基本型号的变形型号组成,共分三组,每组用阿拉伯数字表示,中间用横线隔开。第六页,共24页。8.2通风机型号离心式通风机型号的编制方法(机械行业标准JB/T8940-1999通风机产品型号编制方法)
用途一般也可以省略不写,当在名称前必须冠以用途字样时,规定采用汉字,或用汉语拼音字首的简写。第七页,共24页。8.2通风机型号离心式通风机型号的编制方法基本型号由三组数字构成。第一组表示通风机的压力系数乘10后化整数。第二组表示通风机的比转数。第三组表示通风机进风型式(见表)和设计顺序号。代号012风机进口形式双侧吸入单侧吸入二级串联吸入第八页,共24页。8.2通风机型号第一组数:表示通风机的压力系数乘10后化整数JB/T8940-1999标准规定的是压力系数乘5后化整数,JB/T2977-1992规定的全压系数为:这个全压系数大了1倍。第九页,共24页。8.2通风机型号离心式通风机型号的编制方法机号用通风机叶轮外径的分米数前冠以符号No6(6号)风机的叶轮外径是6分米,即600毫米。传动方式共有六种。A——离心风机本体无叶轮支持轴承,与电动机直联传动;B——离心风机悬臂安置,采用皮带轮减速并将其置于两支承轴承之间;C——离心风机悬臂,皮带轮减速放置于轴承外侧;D——离心风机悬臂,在轴承外侧放置传动联轴节;E——离心风机双支承,皮带轮悬臂传动;F——离心风机双支承,联轴节传动。第十页,共24页。8.2通风机型号离心式通风机型号的编制方法出风口位置第十一页,共24页。8.2通风机型号一般离心通风机的比转数ns=15~80;轴流通风机ns=100~500。轴流风机代号表示方法:叶轮级数(双级2,单级省略)、用途代号、轮毂比(两位数)、转子位置(立式B)—设计序号、机座号第十二页,共24页。8.2通风机型号第十三页,共24页。8.3通风机转子的平衡不平衡的原因材质不均匀,制造误差、安装误差。转子结构的不对称。运行中零部件的变形、移位、结垢、破损。不平衡的危害转子振动和应力大,运行不安全。增加噪声,恶化环境,浪费能源。第十四页,共24页。8.3通风机转子的平衡静平衡不平衡的计量单位:质径积Me第十五页,共24页。8.3通风机转子的平衡动平衡动不平衡=静不平衡+力偶不平衡第十六页,共24页。8.3通风机转子的平衡平衡精度
转子经过平衡校正后,能达到的平衡优良程度。许用不平衡量M—转子质量(kg)e—偏心距(μm)第十七页,共24页。8.3通风机转子的平衡许用偏心距旋转体单位质量的许用不平衡量离心通风机转子的许用偏心距已知转子质量、许用偏心距,可求出许用不平衡量。第十八页,共24页。通风机许用不平衡量参考值如4-73No.8,[e]=8,M=118kg,Me=118×8=944(g.mm)=94.4(g.cm)第十九页,共24页。8.3通风机转子的平衡精度等级转速越高,旋转体不平衡造成的振动就越大。统计数据和理论都指出,转速与旋转体的许用偏心距乘积近似为常数。动平衡精度分为11级。代号:G+数值;G0.4,精度数值范围0.16~0.4mm/sG6.3,精度数值范围2.5~6.3mm/s,泵的平衡精度.API610(美国石油协会泵标准),叶轮G1.0级或7g.mm两者中的大值。第二十页,共24页。8.3通风机转子的平衡:动平衡精度等级一般高于G2.5的平衡要求,拆卸后难以再现。第二十一页,共24页。8.3通风机转子的平衡:静、动平衡选用条件静平衡的适用条件如果D/B>5,必须做静平衡。对叶轮,D—叶轮外径
B—叶轮宽度,包括盖板第二十二页,共24页。8.3通风机转子的平衡:静、动平衡选用条件动平衡的适用条件1.多级泵(3级及以上)必须做动平衡。
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