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风机安装与维护

鸡场负压风机高压鼓风机常见故障及排除方法一端轴承浮动,另一端

因气泵属于一种压缩空气的设备,由其产生的风压远远高于一般的离心鼓风机,究其原因也是因为里面的叶轮在运转过程中压缩空气才能形成较高的气压.所以在压缩空气的过程中同样也会不可避免的要产生热量。一般气泵的风压越高,其产生的热量就越大,简单说,电机功率越大,气泵的温升也越高.因为气泵的性能参数一般跟电机的功率大小成正比。另外气泵的温升跟环境的温度也有极大的关系,因为气泵的温升算法是环境温度+气泵温度=气泵的温升,如夏天工作环境卫生温度是38度,气泵自身产生的温度是35度,则此气泵的温升是38+35=73度.所以夏天为什么气泵的温升为什么会特别高就是这个原因,反之若在冬天,环境温度是-5度,气泵自身产生的温度则还是35度,则其气泵的温升为-5+35=30度,冬天你在使用气泵的时候你非但不会感觉到热还会感觉到温暖了。所以夏天时气泵温升在70-80度左右是正常的。请放心使用,若真的感觉到太热可照前面几条排除温升高的方法检查。或适当停止运转一会,另请在夏天时尽量将气泵放置在空气流畅之处,以便于通风排热。


概述
  目前在风机主轴位置上固定端使用一个双列调心滚子轴承的方案并不是一个值得优先考虑的,并且在未来的设计中应该要避免。虽然没有一个确定的公认的最大极限值,但是一般认为所允许的双列调心滚子轴承承受的轴向力和径向力的最大比值在0.15和0.20之间。也就是说,轴向力只能是径向力的15%到20%,在某一些应用中这个比值可以达到0.3甚至0.35,但可能会出现一列不受力,两列应力不均,滚子倾斜,保持架变形,产生过多的热量,滚子斑点剥落等情况。由于风机主轴固定端轴承的受力比例一般在0.6左右,这会导致只有一列承受径向力及轴向力,也就是说轴承无法按照原来设计的方式进行运转,因此必须要考虑其他的固定端的轴承方案来提高性能和可靠性。

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本文主要讲述了在风机主轴位置一端采用双列圆锥滚子轴承,另一端采用圆柱滚子轴承方案的好处。分析表明使用预紧的双列圆锥滚子轴承可以提高主轴的刚性,从而减小轴承滚道和齿轮箱输入零部件发生假性压痕的可能性。预紧并优化的内部游隙甚至可以确保在最极端风力情况下很好的工程稳定性,滚道的形状经过优化后甚至可以在非常大的偏心情况下正常使用。
主轴轴承的比较
  有一些风机在主轴位置上使用两个调心滚子轴承。固定端调心滚子轴承承受轴向力和径向力,浮动端调心滚针轴承只承受轴向力。安装时两个轴承都有一定的径向游隙。安装游隙对轴承轴向和径向的刚性有着重要的影响。因此,主轴的径向偏移和轴承轴向
移动都要受到初始游隙及轴孔配合的影响。减小轴承的径向偏移对提高轴承和工程的性能都有好处。在固定端使用一个预紧的双列圆锥轴承,在浮动端使用圆柱轴承对于风机主轴来说是一种更好的轴承布置形式。
主轴运转过程中的分析比较
图2给出的是一个典型风机上叶片受力图

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在运行中,一个径向力主要来自重力,一个水平力主要来自风。轮毂的轴向力和倾覆力矩来自叶片。用来做分析比较的工况是由恒速16转/分下500多种不同受力情况合成的一个当量载荷工况。

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主轴模型
  图3给出了用于轴承工程分析的主轴模型。力Fx,Fz以及扭矩My,Mz作用于离固定端轴承2000mm的壳体中心。来自风的水平力Fy和Fz相比非常小,因此在我们的分析中忽略不计。轴承之间的跨距为1000mm,齿轮箱重量(在我们的分析中假定200000N)作用于离固定端轴承2500mm的轴端。
  图3在中心线上给出了布置双列圆锥和圆柱轴承的方案,在中心线下给出的是两个调心轴承的方案。

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轴承使用ISOVG320黏度的油脂进行润滑,运行温度假定40摄氏度。

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表2给出了所选轴承的参数。

分析结果比较

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