给水泵检修的间隙测量与调整

合集下载

机械检修时各间隙的测量

机械检修时各间隙的测量

转帖发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静局部无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

7 m" @. N( Y" u& g5 T% D0 f p3 z目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比拟广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进展简单阐述。

T! \, _ J5 ~; {( l1、给水泵的解体% Y' l4 _: A" I; p# X1 s水泵检修解体阶段的测量目的在于:a)与上次检修时的数据进展比照,从数据的变化分析原因制定检修方案;; o) [" c& I: ?+ @( C- D, J5 T1 wb)与回装时的数据进展比照,防止回装错误。

; r/ ]; g! [& o- A; V轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙% r3 H. J9 s# M" j" f轴瓦顶部间隙一般取轴径的0.15%~0.2%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取~。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及防止轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进展分析,制定针对性处理方案并处理。

水泵工作窜量水泵工作窜量取~。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

水泵上下压侧大小端盖与进出口端的间隙测量水泵上下压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

水泵半窜量的测量" ^- V5 x5 F9 ] k; k" t在未撤除平衡盘的状态下测量水泵的半窜量,水泵的半窜量应该是水泵总窜量的一半,一般情况下其数值为4mm左右。

水泵间隙测量与调整

水泵间隙测量与调整

创作编号:GB8878185555334563BT9125XW创作者:凤呜大王*1.水泵轴的弯曲:高压水泵的结构精密,动、静部分之间间隙小,转子转速高、轴的负荷重。

因此对轴的要求比较严格。

轴的弯曲度一般不允许超过0.02mm,超过0.04mm 时就应该进行直轴处理,轴的弯曲过大势必将增加水泵转子的晃度,晃度大势必要增加密封环及导叶衬套间隙,如果间隙过大,还会形成涡流,引起水泵振动。

降低水泵效率。

2.叶轮与泵轴的装配间隙:多级给水泵的叶轮与泵轴装配一般是间隙配合,其间隙在0.00mm-0.04 mm,这是由水泵轴及叶轮加工公差决定的,间隙过或过盈一方面增加组装难度,另外影响转子部件热膨胀,增加水泵转子后天性晃度的产生引起转子质量不平衡,间隙过大增加水泵转子晃度,造成水泵转子动平衡不稳定,叶轮内孔与轴的配合部位,由于长期使用和多次拆装,其配合间隙增大,此时可将配合的轴段或叶轮内孔用喷涂法修复。

3.泵轴键及键槽间隙的调整:水泵叶轮与泵轴靠键传递转动。

键和泵轴键槽应该是过盈配合,紧力在0.00 mm-0.03 mm,键和叶轮键槽应是间隙配合,其值也在0.00 mm-0.03 mm。

4. 转子小装:a)小装的目的.转子小装也称预装或试装,是决定组装质量的关键,其目的为:测量并消除转子紧态晃动,以避免内部摩擦,减少振动和改善轴封工况;调整叶轮之间的轴向距离,以保证各级叶轮的出口对准;确定调节套的尺寸。

b)转子套装件轴向膨胀间隙的确定,因为转子套装件与泵轴材质不一样。

另外,泵轴两端均在泵体以外,所以在热态下,泵轴与转子套装膨胀量大于泵轴,所以在转子的膨胀间隙的数值是根据转子的长短及水温确定的,一般在10个叶轮左右的转子其膨胀间隙在1 mm左右,膨胀间隙过大,则不能很好紧固转子套装件,膨胀间隙过小,则可能造成转子热态下的弯曲。

造成动静摩擦,损坏设备。

c)小装前的检查,检查转子上各部件尺寸,消除明显超差。

轴上套装件晃度一般不应超过0.02 mm,对轴上所有的套装件,如叶轮、平衡盘、轴套等,应在专用工具上进行端面对面对轴中心线垂直度的检查。

间隙测量与调整在给水泵检修中的应用

间隙测量与调整在给水泵检修中的应用

间隙测量与调整在给水泵检修中的应用摘要:在热电厂生产发电过程中,因为除氧器属于混合加热型设备,所以必须配备给水泵,通过给水泵能够提升水压,从而使其进入锅炉中,给水泵在电力生产中具有重要的作用。

但是在给水泵运行过程中,容易出现故障问题,没有得到及时处理,会对生产造成影响,所以需要加强检修工作,其中间隙测量与调整具有良好的应用效果。

因此,本文将对间隙测量与调整在给水泵检修中的应用进行深入地研究与分析,并结合实践经验总结一些措施,希望可以对相关人员有所帮助。

关键词:间隙测量;间隙调整;给水泵;检修工作;具体应用根据当前我国热电厂的发电生产实际情况来看,所采用的给水泵扬程较大且压力较高,给水泵的泵体结构多为双壳体结构泵,整体运行状态较为稳定,检修工作较为便利,所以在生产中具有广泛的应用。

但是因为给水泵的运行强度较大,在运行过程中,为了确保设备使用寿命,保证良好的运行状态,需要对其进行全面的检修与处理,在检修过程中需要对各部分进行间隙测量与调整,从而能够提升检修效果,恢复良好的运行状态。

1给水泵检修中间隙测量与调整的基本内涵给水泵的间隙测量与调整是给水泵检修中的一项重要工作。

其基本内涵包括以下几个方面:(1)间隙的定义与作用。

间隙是指机械设备中两个相邻部件之间的距离,对于给水泵来说,存在着多个间隙。

合理的间隙能够保证泵的正常运行,过大或过小的间隙则会影响泵的性能和寿命。

(2)间隙测量的方法。

间隙测量通常采用游标卡尺、千分尺等工具进行,其中游标卡尺是应用最为广泛的一种,测量时需要将泵转子转动至一定角度,之后在相应位置测量叶轮与泵壳之间的距离,多次测量并取平均值,确保测量的准确性。

(3)间隙调整的方法。

间隙调整是指在测量的基础上,通过增加或减少垫片的数量或厚度,调整叶轮与泵壳之间的距离,使其达到合理的范围。

调整时需要注意叶轮与泵壳的同心度和平行度,保证间隙调整的效果[1]。

(4)间隙测量与调整的重要性。

间隙测量与调整是给水泵检修中的一项重要工作,其重要性在于可以确保泵的正常运行,提高泵的性能和寿命,合理的间隙能够减少泵的损耗,降低泵的能耗,同时能够降低泵的噪音和振动,提高泵的稳定性和可靠性。

给水泵动静部位拆检及间隙调整

给水泵动静部位拆检及间隙调整
给水泵动静部位拆检及间隙调整主讲人:阳黎明 单 位:Fra bibliotek聚能源南屯矿电厂
给水泵动静部位拆检及间隙调整
给水泵因其级数多、压力高、转速高、工作环境恶劣等 突出特点,对动静部分的检修提出了严格的要求。除了要 符合设计要求外还要兼顾考虑水泵运行的经济性、稳定性、 可靠性。
Page 2
给水泵动静部位拆检及间隙调整
为减小水泵总窜量,轻则降低水泵效率,重则引起动静摩
擦,损坏设备。
Page 6
给水泵动静部位拆检及间隙调整
水泵静止部件检修中间隙的测量与调整
测量相邻两泵段的止口间隙,方法如图1。将相邻两泵段迭 起,再往复推动上面的泵段,百分表读数差就是止口间隙。
然后按上法对90°方位再测量一次取其平均数。其间隙值一
位销与泵壳为过盈配合,其紧力为0.02mm~0.04mm,与导叶
为间隙配合。导叶在泵壳内应被压紧,以防导叶与泵壳隔板 平面磨损。为此可在导叶背面沿圆周方向,并尽量靠近外缘 均匀地钻3~4孔,加上紫铜钉,利用紫铜钉的过盈量使两平 面压紧,如图2a所示。
Page 8
给水泵动静部位拆检及间隙调整
水泵静止部件检修中间隙的测量与调整
般为0.04mm~0.08mm,当大于0.1mm时,就要进行修理。 简单的修理方法,可在间隙较大的中断凸止口周围均匀地堆
焊6~8处,每处长度25mm~40mm,然后将止口车削到需要尺
寸。
Page 7
给水泵动静部位拆检及间隙调整
水泵静止部件检修中间隙的测量与调整
2.2导叶与泵壳的径向间隙测量与调整 导叶与泵壳径向间隙一般为0.04mm~0.06mm。固定导叶的定
0.02mm)
Page 11
给水泵动静部位拆检及间隙调整

水泵在检修中间隙的调整分析

水泵在检修中间隙的调整分析

水泵在检修中间隙的调整分析摘要:针对水泵检修的技术要求较高,并且要保证水泵动静部分无缺陷的情况,依靠间隙的调整实现检修操作。

在这个过程中,要掌握水泵的各项数据,做好间隙调整,发现间隙数据之间的联系。

在水泵检修工作中,间隙的数据都是制造时确定的,以此作为调整基础,达到检修的目的。

关键词:水泵;水泵部件;水泵检修;间隙调整1水泵状态检修的必要性分析工厂循环水系统中的给水泵往往由两台或多台并联运行,这样可以确保其中一台给水泵出现故障时不会出现停产的问题。

在日常的管理工作中,通过养护与检修给水泵,可以有效地避免停机事故的发生,确保循环水系统的安全、稳定的运行。

除此之外,如果在故障初期进行检修,可以有效防止机械故障产生的影响进一步扩大,避免对企业造成经济损失。

总之,开展给水泵的日常维护与检修工作,不仅对循环水系统的稳定运行有着积极的影响,还可以降低企业运行成本,因此,对给水泵进行状态检修显得尤为重要。

2水泵转子部件检修的间隙调整分析2.1转子小装(1)小装前检查检修人员要检查转子各部件的尺寸,及时消除差异,有效控制间隙的数值。

通常情况下,轴上各部件的跳动不会超出0.03mm,那么对轴上所有零件,都应进行中心线垂直度的检查,确保芯轴与各套装部件之间,保证有足够的距离并在可控范围内。

检修人员用手转动套装件,象转动一周后,其在百分表上会显示出0.015mm以下。

要想通过同种方法实现垂直度检查,也可以将套件放置在平板上,然后进行测量。

但是需要注意的是,这种测量方法无法得到平板面层与轴中心线的垂直误差,而是上下端面的平行误差,避免错误判断。

(2)转子检修针对转子部件的检修,可以通过转子小装实现,其也是影响组装质量的主要内容。

这种操作是为了消除转子转动中的不平衡力矩以及力偶矩,从而减少转子内部带来的磨损。

维修人员需要调整叶轮之间的轴向距离,对准叶轮的中心线,准确调整尺寸。

部分转子套部件的轴向膨胀间隙,也需要时刻关注,引起材质的不同,在热状态下,不同的部件膨胀的数据不一致。

浅谈水泵检修的间隙测量

浅谈水泵检修的间隙测量

浅谈水泵检修的间隙测量0.引言给水泵是人们正常生产所离不开的器械,虽然看似没有上千万价值的器械重要,但是在正常的生产中,一旦给水泵出现故障,往往会影响到整个的生产系统,所以说给水泵的维修与保养是非常重要的。

1.水泵静止部位间隙的测量与调整对于水泵静止部位间隙的测量与调整,通常是包括三个方面:首先是水泵通流间隙偏移,水泵在日常的使用过程中,随着时间的推移会出现通流间隙偏移的情况,这种偏移主要是间隙超过了0.1mm。

对于这种偏移的处理,通常会对于凸止口进行6至8处的堆焊,然后再将止口调到合理的尺寸之内[1]。

这种情况下,除了会出现尺寸偏大的情况,尺寸偏小也是有所存在的,尺寸偏小会造成机器的抱死损坏等,所以也应该进行调整,尺寸偏小只要将其调到合理的范围既可;其次是导叶冲刷损坏,现代水泵通常进行高压、超高压的工作,所以水泵长时间的工作会,出现导叶因冲刷而损坏的现象,对于导叶的损坏通常是进行导叶的更换。

在导叶更换时,应该注意其与水泵外壳应控制在0.005 mm左右,紧力为0.003 mm左右,并使用紫铜锭钻孔固定,并保證比所测的距离要多出0.5 mm;最后是密封环和导叶衬套损坏,密封环及衬套通常是以黄铜为主,所以其强度通常比叶轮等要低得多。

存在长时间的使用与摩擦时,其便容易受到损坏而需要进行更换。

因更换的直径存在着一定的差异,所以其间距通常是内径的0.2%左右,损坏后的间距最高是不能超过0.8%的。

密封环和水泵的外壳的间距,根据有无螺钉可分别设置在0.04 mm与0.02 mm左右。

对于导叶的衬套而言,应该稍微比上述的距离稍微小一些。

2.水泵转子部件间隙的测量与调整在该间隙的测量与调整中也是存在着三个方面的,下面将分别的进行讨论。

首先是水泵轴的检查,水泵轴是整个水泵最关键的本位,水泵轴是否正常工作直接影响到水泵的工作性能。

水泵轴是一个工作压力与磨损较大的部件,在长期的工作中,水泵轴会出现弯曲的现象,而对于这种弯曲是不能够大于0.03 mm左右的,否则的话就用该换用新的水泵轴,以保证水泵的正常工作。

给水泵检修的间隙测量与调整

给水泵检修的间隙测量与调整

给水泵检修的间隙测量与调整发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。

1、给水泵的解体水泵检修解体阶段的测量目的在于:a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案;b)与回装时的数据进行对比,避免回装错误。

1.1轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙轴瓦顶部间隙一般取轴径的0.15%~0.2%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取0.00mm~0.03mm。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。

1.2水泵工作窜量水泵工作窜量取0.8mm~1.2mm。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

1.3水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

1.4水泵半窜量的测量在未拆除平衡盘的状态下测量水泵的半窜量,水泵的半窜量应该是水泵总窜量的一半,一般情况下其数值为4mm左右。

检查水泵半窜量与原始数据进行比较,可找出平衡盘磨损量及水泵效率降低的原因。

1.5水泵总窜量的复查拆除平衡盘后即可测量水泵总窜量,水泵总窜量是水泵的制造及安装后固有的数值,一般水泵总窜量在8mm~l0mm。

水泵总窜量如果发生变化,则说明水泵各中段紧固螺栓有松动或水泵动静部分轴向发生磨损。

机械检修时各间隙的测量

机械检修时各间隙的测量

转帖发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

7 m" @. N( Y" u& g5 T% D0 f p3 z目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。

T! \, _ J5 ~; {( l1、给水泵的解体% Y' l4 _: A" I; p# X1 s水泵检修解体阶段的测量目的在于:a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案;; o) [" c& I: ?+ @( C- D, J5 T1 wb)与回装时的数据进行对比,避免回装错误。

; r/ ]; g! [& o- A; V1.1轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙% r3 H. J9 s# M" j" f轴瓦顶部间隙一般取轴径的0.15%~0.2%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取0.00mm~0.03mm。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。

1.2水泵工作窜量水泵工作窜量取0.8mm~1.2mm。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

1.3水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

水泵的检修间隙的测量与调整

水泵的检修间隙的测量与调整

水泵的检修间隙的测量与调整公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]水泵的检修间隙的测量与调整发布者:永嘉县永球泵阀机械制造公司水泵的检修间隙调整??? 发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

??? 目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。

??? 1、给水泵的解体??? a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案;??? 与回装时的数据进行对比,避免回装错误。

??? 轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙??? 轴瓦顶部间隙一般取轴径的%~%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取~。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。

??? 水泵工作窜量??? 水泵工作窜量取~。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

??? 水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙??? 测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

??? 水泵半窜量的测量??? 在未拆除平衡盘的状态下测量水泵的半窜量,水泵的半窜量应该是水泵总窜量的一半,一般情况下其数值为4mm左右。

检查水泵半窜量与原始数据进行比较,可找出平衡盘磨损量及水泵效率降低的原因。

??? 水泵总窜量的复查??? 拆除平衡盘后即可测量水泵总窜量,水泵总窜量是水泵的制造及安装后固有的数值,一般水泵总窜量在8mm~l0mm。

水泵在检修间隙怎么做调整?

水泵在检修间隙怎么做调整?

水泵在检修间隙怎么做调整?水泵的应用提高了生产效率,在工厂中常使用大流量、高扬程水泵,从而提升整体效率。

针对水泵检修的技术要求较高,并且要保证水泵动静部分无缺陷的情况,依靠间隙的调整实现检修操作。

在这个过程中,要掌握水泵的各项数据,做好间隙调整,发现间隙数据之间的联系。

水泵检修中,间隙的数据都是制造时确定的,以此作为调整基础,达到检修的目的。

1. 水泵定子部件检修的间隙调整针对水泵定子部件检修,要优先检查各中段止口径向间隙,通过分析数据,看是否进行调整。

检修人员首先检查中段止口的尺寸,分析其是否在正常范围,一般情况下,正常范围在 0.04 mm~0.06 mm,如果超出 0.1 mm,那么就表示该部件存在问题,要及时解决。

中段止口在水泵使用中,具有重要作用,其能够正常运作,直接影响水泵的工作效率。

其次是针对导叶与泵壳的检修。

根据水泵的制造特点,是由QT 技术制造导叶,然后投入使用。

如果在水泵应用中,导叶受到严重冲刷,那应及时更换导叶,避免其产生不良的影响。

需要注意的是,新换的导叶在安装前,需要打磨和清理流道,保证自身的光滑性,发挥自身作用。

检修人员要注意导叶与泵壳之间的间隙,如果在0.04 mm~0.06 mm,就代表该部位正常运行,没有出现问题。

导叶与泵壳一定要进行压紧处理,从而降低磨损情况的产生。

象顺着圆周方向进行背面处理,远离边缘位置等操作,都能够实现其目的。

最后是水泵密封环、导叶套间隙的调整。

这部分部件同样是相互影响,在泵壳上安装密封环,将导叶套安到导叶上,需要注意使用的材料要符合水泵机规定。

这部分部件的硬度要求较高,其在使用中会与叶轮产生较大摩擦,如果发现叶轮的前后脐子损坏,那代表着该部件已经遭到较重磨损。

由此要针对磨损的具体情况,采取不同的维修方案,像磨损后的最大间隙要在控制范围内,确保导叶套与叶轮之间留有足够的空间,熟练应用紧固螺钉与止动螺钉。

2. 水泵转子部件检修的间隙调整2.1 水泵的弯曲水泵设备在应用中,其转子速度较高,导致用中轴体承担较大的负荷,因此为了保证部件的整体质量,要严格要求轴的形态。

机械检修时各间隙的测量

机械检修时各间隙的测量

转帖发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

7 m" @. N( Y" u& g5 T% D0 f p3 z目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。

T! \, _ J5 ~; {( l1、给水泵的解体% Y' l4 _: A" I; p# X1 s水泵检修解体阶段的测量目的在于:a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案;; o) [" c& I: ?+ @( C- D, J5 T1 wb)与回装时的数据进行对比,避免回装错误。

; r/ ]; g! [& o- A; V1.1轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙% r3 H. J9 s# M" j" f轴瓦顶部间隙一般取轴径的0.15%~0.2%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取0.00mm~0.03mm。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。

1.2水泵工作窜量水泵工作窜量取0.8mm~1.2mm。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

1.3水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

探析水泵在检修中间隙的调整 苏建华

探析水泵在检修中间隙的调整  苏建华

探析水泵在检修中间隙的调整苏建华摘要:在工厂生产过程中,大多使用大流量、高扬程水泵,有效提高了整体效率。

针对水泵检修的技术要求较高,并且要保证水泵动静部分无缺陷的情况,依靠间隙的调整实现检修操作。

在这个过程中,要掌握水泵的各项数据,做好间隙调整,发现间隙数据之间的联系。

水泵检修中,间隙的数据都是制造时确定的,以此作为调整基础,达到检修的目的。

关键词:水泵检修;间隙;调整引言水泵是发电厂中的重要设备,其工作时级数较多、压力高、转速快,为使得水泵检修达到良好的效果及良好密封性,需要对水泵各部分的间隙进行正确的测量和调整,以确保检修效果。

同时水泵各部分之间的间隙是相互联系、相互制约的,各部分之间的间隙的数值都是由水泵的制造和运行要求所决定的,需要在水泵检修养护过程中加以重视确保养护的效果。

一、水泵定子部件检修中间隙的测量与调整1.各中段止口径向间隙的测量和调整在对水泵的定子部件进行检修中间隙的时候,首先要做的就是全面检查中段止口的大小在不在标准范围内。

一般情况下,中段与中段之间的间隙数值在0.04mm-0.06mm范围内,一旦大小超出0.1mm,就要及时对水泵的定子部件进行检修,找出合理有效的方法对这种情况进行解决。

在对水泵进行检修的时候,每一个中段止口间隙的数据对其都有着很大的影响,除了会对水泵的工作效率有着决定性的作用以外,还会出现比较严重的情况,例如产生动静摩擦,更严重的还会损坏电力工作的设备。

2.导叶与泵壳的静香间隙测量与调整电厂水泵中的导叶大多数都是采用QT制造的,一旦导叶遇到了很严重的冲刷,对其的处理方法可以按照受到冲刷后损坏的程度进行维修会更换。

如果要更换新的导叶,在安装使用以前要对流道整体做打磨与清理的处理,使其更具有光滑性,进而提高水泵的工作效率。

在电力水泵中,存在导叶与泵壳之间标准的景象间隙数据范围是0.04-0.06mm。

除了对其间隙值的要求以外,还要求导叶在泵壳中的压紧程度,压紧程度达到合适的范围内,可以有效的减少导叶与泵壳之间因摩擦造成的磨损情况。

汽动给水泵检修中间隙的调整

汽动给水泵检修中间隙的调整

汽动给水泵检修中间隙的调整摘要:由于我国的能源结构使得我国的火力发电厂是电力供应的主力,做好对于火力发电厂设备的检修养护,确保发电厂正常运转是确保经济发展重要途径,汽动给水泵是火力发电厂中的主要设备之一,其主要为锅炉提供热水,同时其级别多、压力高、转速高,从而极大的提高了检修的难度,本文在分析汽动给水泵结构特点的基础上对汽动给水泵检修中的要点进行分析阐述。

关键词:汽动给水泵;检修养护;间隙调整一、双壳体汽动给水泵检修要点及难点1.1双壳体汽动给水泵解体时的间隙测量做好双壳体汽动给水泵拆解时的间隙测量其目的是为了:(1)通过将本次拆解间隙数据与前次拆解间隙数据进行对比分析,根据间隙变化位置来对双壳体汽动给水泵进行检查分析,查找故障点和磨损点,并根据具体情况制定相应的汽动给水泵检修方案。

(2)在汽动给水泵检修完成后进行装配时,需要以此检测数据作为装配后数据的基础,避免汽动给水泵装配出现偏差。

1.2汽动给水泵轴瓦的间隙及瓦口间隙的测量汽动给水泵中的轴瓦顶部间隙通常取轴径的0.15%~0.2%,轴瓦瓦口的间隙取顶部间隙的一半左右,完成了轴瓦盖紧力后期间隙为0.008mm~0.03mm,汽动给水泵轴瓦与瓦口的间隙最重要的是能够使得润滑油能够渗入,在两者之间形成一层油膜来减小磨损,同时间隙还能够去促进轴瓦的冷却以及避免汽动给水泵轴的振动会对轴瓦造成影响。

在汽动给水泵拆解的过程中需要注意做好对于间隙的测量,并做好测量数据的记录对比,从而为检修方案的制定提供数据依据。

1.3水泵窜量的测量水泵工作窜量一般取0.8mm~1.2mm,汽动给水泵中的工作窜量主要是为了确保机械密封在汽动给水泵启停过程中事故工况下出现碰撞和挤压。

在未拆除平衡盘的状况下对于水泵的半窜量的测量,半窜量一般为总窜量的一半约为4mm 左右。

汽动给水泵的制造安装后总窜量是一个固定的值,其测量的范围应当在8mm~10mm,如果测量的数值出现偏差,则代表汽动给水泵中的各终端紧固螺栓紧固度下降或是水泵的动静部分的轴向发生一定的磨损,需要及时对其进行修补,避免其窜动过大而产生较大的振动,严重的还会造成汽动给水泵损坏。

间隙测量与调整在给水泵检修的应用

间隙测量与调整在给水泵检修的应用

摘要:在当今热电厂生产发电的过程中,给水泵是整套发电设备的核心部件之一,因为热电厂设备的发电需要除氧器进行混合加热,而给水泵能够利用自身结构,将高压水送进锅炉中,给发电设备提供充分的降温保障。

由于给水泵自身所处的工作环境十分严苛,因此在实际运转过程中容易出现故障问题。

为了减少给水泵故障发生的几率,保障热电厂能够满足日常的生产,促进电厂的生产效率。

本文通过分析间隙测量方法对给水泵维修的影响以及调整间隙维修方法进行研究,探索如何解决及消除给水泵设备故障,提供给水泵工作效率,延长整套发电核心寿命,保障热电厂的正常生产发电,提高热电厂的工作效率。

关键词:给水泵;热电厂发电;间隙测量由于我国目前热电厂大部分的给水泵的泵体结构为双壳体泵,这种泵体结构的扬程大、水压高,因此在实际运行的过程中的运行状态较为稳定,而且维修起来比较方便,所以这种泵体的推广十分广泛。

定期对设备进行检修,通过测量及时调整设备各部分之间的间隙,及时调整设备各部分之间的间隙,保障给水泵的供水质量,保障热电厂的正常运转。

一、泵体结构容易出现间隙偏差的地方(一)水泵通流间隙偏移在水泵运行过程中,由于受到高水压水流冲击的影响,水泵转子以及水泵的叶片往往会出现因水流冲击而造成的与紧密部件间的间隙偏移现象,其造成这种现象的主要原因是止口间隙过大和导叶因材质问题导致生锈而使得导叶的定位销与泵壳间的间隙出现偏差。

我们可以通过对间隙较大的凸止口周围进行均匀的堆焊和更换更高级别的导叶材料,并且,测出导叶与泵壳之间的间隙轴向间隙,预留出适当的定位销与泵壳之间的距离,使得泵壳与导叶之间有一定的预紧力。

(二)泵轴同叶轮的装配间隙在水泵运转的过程中,水泵的运转靠叶轮与泵轴之间的键传递转动,因此,我们在组装泵轴与水泵叶轮的时候要使键和泵轴键槽过盈配合。

由于泵体结构经过长期的使用和多次拆装,泵轴与叶轮之间的间隙配合极易出现与理论值之间的偏差的情况,这就会导致水泵整体质量出现偏差、转子转动不稳定、转子水平度偏移等故障问题。

探析水泵在检修中间隙的调整

探析水泵在检修中间隙的调整

探析水泵在检修中间隙的调整摘要:当前,我国的很多部门应用的都是大水量、高扬程的水泵,水泵检修的过程中对技术的要求非常严格,在确保水泵没有缺陷的情况下,水泵检修质量最为重要的影响因素就是测量和调整的准确性,在水泵的很多间隙和检修数据当中,每一种间隙和检修数据之间都存在着十分密切的联系,同时其也存在着相互制约的关系,每一种间隙的数值都是根据水泵制造和运行的具体要求来确定。

本文主要分析了水泵在检修中间隙的调整,以供参考和借鉴。

关键词:水泵;间隙;测量;调整前言水泵的应用提高了生产效率,在工厂中常使用大流量、高扬程水泵,从而提升整体效率。

针对水泵检修的技术要求较高,并且要保证水泵动静部分无缺陷的情况,依靠间隙的调整实现检修操作。

在这个过程中,要掌握水泵的各项数据,做好间隙调整,发现间隙数据之间的联系。

水泵检修中,间隙的数据都是制造时确定的,以此作为调整基础,达到检修的目的。

一、水泵定子部件检修的间隙调整针对水泵定子部件检修,要优先检查各中段止口径向间隙,通过分析数据,看是否进行调整。

检修人员首先检查中段止口的尺寸,分析其是否在正常范围,一般情况下,正常范围在0.04mm~0.06mm,如果超出0.1mm,那么就表示该部件存在问题,要及时解决。

中段止口在水泵使用中,具有重要作用,其能够正常运作,直接影响水泵的工作效率。

其次是针对导叶与泵壳的检修。

根据水泵的制造特点,是由QT技术制造导叶,然后投入使用。

如果在水泵应用中,导叶受到严重冲刷,那应及时更换导叶,避免其产生不良的影响。

需要注意的是,新换的导叶在安装前,需要打磨和清理流道,保证自身的光滑性,发挥自身作用。

检修人员要注意导叶与泵壳之间的间隙,如果在0.04mm~0.06mm,就代表该部位正常运行,没有出现问题。

导叶与泵壳一定要进行压紧处理,从而降低磨损情况的产生。

如顺着圆周方向进行背面处理,远离边缘位置等操作,都能够实现其目的。

最后是水泵密封环、导叶套间隙的调整。

给水泵检修的间隙测量与调整

给水泵检修的间隙测量与调整
1 )水 泵通 流间 隙偏 移 。水泵 在 运行 泵通 流 问 隙偏 移 , 其 原 因主要是 止 口问隙 过大 , 过 0 111( 口间隙 超 . 11止 2T
3 )密封 环 和导 叶 衬 套 损 坏 。 由于 密 封环 与 导 叶衬 套分别装 在 泵壳 及 导 叶上 , 们 的材 料 多采 用 它
目前 , 高压力 、 在 大扬 程 的 给水 泵 使 用 中 , 双壳 体泵 由于运行稳 定 、 修方便 , 检 在我 公 司得到 了广泛 的应 用 。为 了延 长 水 泵 的使 用 寿命 , 运 行 过程 中 在 要对水 泵进 行定 期 检 修 , 而水 泵 检修 的质 量 完全 依
紧力为 0 0 l . 2Im~0 0 T . 4 mm, 导 叶 为 间 隙配 合 。 与
部位 间隙 的测量 与调整来 消除故障 的方法 。
的过 盈 量使平 面压紧 。先测 出导 叶与 泵壳之 间 的轴 向间 隙 , 紫铜钉 的高度应 比测 出的间隙多 05一 , . 这
样泵 壳压 紧后 , 叶便有 了一定 的预 紧力 。 导
l 水 泵 静止 部 位 间 隙 的测 量 与 调 整
力值 为 0mm~00 n .3Fm。导 叶衬 套 同 叶轮 的 间隙
应略 小于 密 封 环 同 叶轮 的 间 隙 ( 1 1 ) 小 / 0 。导 叶与
般采 用 不 锈 钢 制 造 , 坏 严 重 时 应 更 换 新 导 叶 。 损
导 叶 衬 套 为 过 盈 配 合 ( 盈 量 约 为 0 0 5mI 过 . 1 n~
第 2 第 5期 8卷
20 0 8年 J 0月
山 西


Vo . 8 No. 12 5
S HANXI CHE I AL I M C NDUs TRY

水泵间隙测量

水泵间隙测量

发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。

1、给水泵的解体a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案;与回装时的数据进行对比,避免回装错误。

1.1轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙轴瓦顶部间隙一般取轴径的0.15%~0.2%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取0.00mm~0.03mm。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。

1.2水泵工作窜量水泵工作窜量取0.8mm~1.2mm。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

1.3水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

1.4水泵半窜量的测量在未拆除平衡盘的状态下测量水泵的半窜量,水泵的半窜量应该是水泵总窜量的一半,一般情况下其数值为4mm左右。

检查水泵半窜量与原始数据进行比较,可找出平衡盘磨损量及水泵效率降低的原因。

1.5水泵总窜量的复查拆除平衡盘后即可测量水泵总窜量,水泵总窜量是水泵的制造及安装后固有的数值,一般水泵总窜量在8mm~l0mm。

水泵总窜量如果发生变化,则说明水泵各中段紧固螺栓有松动或水泵动静部分轴向发生磨损。

电厂水泵在检修中间隙的调整

电厂水泵在检修中间隙的调整

不 同中段 止 口间隙数据在水 泵的检修工作 中扮演着 非常重要 的角 内部摩擦 ,减少振动和改善轴封 工况 ;调整叶轮之 间的轴 向距 离 ,以
色 ,一般情况下会影 响到水泵的工作效率 ,如果情况 十分严重还有 保证各级叶轮的出 口中心对准;确定调节套 的尺寸。
可能会造成比较严重 的动静摩擦甚至对设备造成 十分严重的损坏。 2.4.2少转子套装件轴 向膨胀间隙的确定 。因为转子套装件 与泵
要锚上 自铜钉 ,这样就 可以充分 的保证两个平面一直处于压 紧的状 衡盘 、轴套等 ,应在专用工具上进行端面对轴 中心线垂直度 的检查 ,
态 。
芯轴与套装件保持 0.00ram一0.04mm间隙配合 ,用手转动套装件 ,转
1.3水泵密封环 、导叶套间隙的测量与调整。密封环安装在泵壳 动一周后百分表 的跳动值应在 0.015mm以下 ,用 同样的方法检查 另
中当和 叶轮产生 了较大摩擦的时候 ,首先产生损坏 的就是叶轮的前 行误差 。
后 脐子 ,如果 发现其磨损量 已经 比规定 的数值要 大 ,我们 就必须要 2.4.4转 子跳动 的测量。做好上述准备工作后 ,将套装件清扫干
对其进行更换处理 。密封环 和叶轮之间的径向间隙会 随着叶轮脐子 净 ,并按从低压侧到高压侧的顺序依次装在轴上 ,拧紧轴套螺母。然
分关 心和关注 的一个 问题 ,如果 有紧固螺钉 ,我们可 以采用 间隙配 2.4.6转子 串动平衡测量与调整 。转子串经过试装 ,检查调整转
理 ,这样也就可 以有效 的防止回装 的错误 。
键和轴键槽应该是过盈配合 ,其轴键槽公差应在 0一 (-0.03)mm之
1水泵定子部件检修中间隙的测量 与调整
间。平键和叶轮键槽应是 间隙配合 ,其 叶轮键槽公差应在 0-0.03ram
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

给水泵检修的间隙测量与调整The document was finally revised on 2021给水泵检修的间隙测量与调整发电厂所有水泵的检修中,给水泵因其级数多、压力高、转速高,所以给水泵检修的技术含量较高。

而在给水泵的检修中,在保证水泵动静部分无缺陷的情况下,水泵检修的质量完全靠间隙的正确测量与调整来保证。

在水泵众多的间隙及检修数据中,每种间隙及检修数据并不是独立的,而是互相联系、互相制约的。

每种间隙的数值都是由水泵的制造与运行要求确定的。

目前,高压力、大扬程的给水泵使用中,双壳体泵以其运行稳定、检修方便,应用比较广泛。

下面结合双壳体给水泵检修过程对水泵各部间隙的作用、测量及调整进行简单阐述。

1、给水泵的解体; 水泵检修解体阶段的测量目的在于:a)与上次检修时的数据进行对比,从数据的变化分析原因制定检修方案;b)与回装时的数据进行对比,避免回装错误。

轴瓦的间隙紧力及瓦口间隙轴瓦顶部间隙一般取轴径的%~%,瓦口间隙为顶部间隙的一半。

瓦盖紧力一般取~。

间隙旨在保证轴瓦的润滑与冷却以及避免轴振动对轴瓦的影响。

如果在解体过程中发现与标准有出入,应进行分析,制定针对性处理方案并处理。

水泵工作窜量^水泵工作窜量取~。

工作窜量的数值主要是保证机械密封在水泵启停工况及事故工况下不发生机械碰撞和挤压。

也是水泵运行中防止动静摩擦的一个重要措施。

水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙,YS测量水泵高低压侧大小端盖与进出口端的间隙目的在于检查紧固螺栓是否有松动现象,同时为水泵组装时留下螺栓紧固的施力依据。

水泵半窜量的测量在未拆除平衡盘的状态下测量水泵的半窜量,水泵的半窜量应该是水泵总窜量的一半,一般情况下其数值为4mm左右。

检查水泵半窜量与原始数据进行比较,可找出平衡盘磨损量及水泵效率降低的原因。

水泵总窜量的复查-\y(z!k/D'}拆除平衡盘后即可测量水泵总窜量,水泵总窜量是水泵的制造及安装后固有的数值,一般水泵总窜量在8mm~l0mm。

水泵总窜量如果发生变化,则说明水泵各中段紧固螺栓有松动或水泵动静部分轴向发生磨损。

水泵各级窜量水泵在抽出芯包后就要对各级中段及叶轮进行解体,在解体过程中应对水泵逐级进行窜量测量,在测量各级窜量的过程中还应对各级中段止口轴向间隙进行测量。

各级中段的窜量应在总窜量数值的附近,一般不超过,如数值偏差较大或与原始数据出入较大,应认真分析原因,并进行消除。

各级中段止口间隙的测量是为了检验水泵总装的误差。

解体过程各数据的测量,目的是根据数据进行分析,找出水泵故障的原因,制定本次检修的方案及针对性处理措施。

同时,在回装过程中进行参考,检验回装过程的误差。

2、水泵静止部件检修中间隙的测量与调整各中段止口径向间隙的测量与调整测量相邻两泵段的止口间隙, 1。

将相邻两泵段迭起,再往复推动上面的泵段,百分表读数差就是止口间隙。

然后按上法对90°方位再测量一次取其平均数。

其间隙值一般为~,当大于时,就要进行修理。

简单的修理方法,可在间隙较大的中断凸止口周围均匀地堆焊6~8处,每处长度25mm~40mm,然后将止口车削到需要尺寸。

各中段止口间隙数据在水泵检修中非常重要,止口间隙过大,则增加了水泵转子的相对晃度,造成水泵通流间隙的偏移,二单侧间隙减小,运行中则有可能发生动静摩擦引起水泵抱死。

止口间隙过小则有可能发生中段安装不到位,人为减小水泵总窜量,轻则降低水泵效率,重则引起动静摩擦,损坏设备。

导叶与泵壳的径向间隙测量与调整现代高压给水泵的导叶一般采用不锈钢制造,当导叶冲刷损坏严重时,应更换新导叶。

新导叶在使用前应将流道打磨光滑,这样可提高水泵效率。

导叶与泵壳径向间隙一般为~。

固定导叶的定位销与泵壳为过盈配合,其紧力为~,与导叶为间隙配合。

导叶在泵壳内应被压紧,以防导叶与泵壳隔板平面磨损。

为此可在导叶背面沿圆周方向,并尽量靠近外缘均匀地钻3~4孔,加上紫铜钉,利用紫铜钉的过盈量使两平面压紧,如图2a所示。

在装紫铜钉之前,先测量出导叶与泵壳之间的轴向间隙,其方法是在泵段的密封面及导叶下面放上3~4根铅丝,再将导叶与另一泵段放上,如图2b所示,垫上软金属用大锤轻轻敲打几下,取出铅丝测其厚度,两个地方铅丝平均厚度之差,即为间隙值。

紫铜钉的高度应比测出的间隙值多,这样泵壳压紧后,导叶便有一定的预紧力。

水泵密封环、导叶套间隙的测量与调整密封环与导叶衬套分别装在泵壳及导叶上,它们的材料多采用黄铜制造,其硬度远远低于叶轮。

当与叶轮发生摩擦时,首先损坏的是密封环和导叶衬套。

若发现其磨损量超过规定值或有裂纹时,必须进行更换,密封环同叶轮的径向(直径)间隙,随密封环的直径大小而异,一般为密封环内径的‰~3‰;磨损后的允许最大间隙不得超过密封环内径的4‰~8‰(密封直径小,取大比值;直径大,取小比值)。

密封环同泵壳的配合,如有紧固螺钉可采用间隙配合,其值为~;若无紧固螺钉,其配合应有一定紧力,紧力值为0~。

导叶衬套同叶轮的间隙应略小于密封环同叶轮的间隙(小1/10)。

导叶与导叶衬套为过盈配合(过盈量约为~,还需用止动螺钉紧固。

3、水泵转子部件检修中间隙的测量与调整水泵轴的弯曲高压水泵结构精密,动、静部分之间间隙小,转子的转速高,轴的负荷重,因此对轴的要求比较严格。

轴的弯曲度一般不允许超过,超过时应进行直轴工作。

泵轴弯曲过大将增加水泵转子的晃度,水泵转子晃度增大势必要增加密封环及导叶衬套间隙,以防治动静磨损,而增大其间隙就会降低水泵效率。

且间隙增加到一定量,还会形成涡流,引起水泵振动。

叶轮与泵轴装配间隙多级给水泵的叶轮与泵轴装配一般是间隙配合,其间隙值在~。

这是由水泵轴及叶轮加工公差决定的。

间隙过小或过盈一方面增加组装难度,另外影响转子部件热膨胀,增加水泵转子后天性晃度的产生引起转子质量不平衡。

间隙过大增加水泵转子晃度,造成水泵转子动平衡不稳定。

叶轮内孔与轴的配合部位,由于长期使用和多次拆装,其配合间隙将增大,此时可将配合的轴段或叶轮内孔用喷涂法修复。

泵轴键及键槽间隙的调整,水泵叶轮与泵轴靠键传递转动。

键和泵轴键槽应该是过盈配合,紧力在~。

键和叶轮键槽应是间隙配合,其值也在~。

转子小装a)小装的目的转子小装也称预装或试装,是决定组装质量的关键。

其目的为:测量并消除转子紧态晃动,以避免内部摩擦,减少振动和改善轴封工况;调整叶轮之间的轴向距离,以保证各级叶轮的出口中心对准;确定调节套的尺寸。

转子套装件轴向膨胀间隙的确定因为转子套装件与泵轴材质不一样,另外,泵轴两端均在泵体以外。

所以在热态下,泵轴与转子套装件膨胀不一样,一般情况下,转子套装件膨胀量大于泵轴,所以在转子组装时要对转子套装件留有热膨胀间隙。

转子的膨胀间隙的数值是根据转子的长短及水温确定的。

一般在10个叶轮左右的转子其膨胀间隙在1mm左右。

膨胀间隙过大,则不能很好紧固转子套装件,膨胀间隙过小,则可能造成转动静摩擦,损坏设备。

小装前的检查检查转子上各部件尺寸,消除明显超差。

轴上套装件晃度一般不应超过。

对轴上所有的套装件,如叶轮、平衡盘、轴套等,应在专用工具上进行端面对轴中心线垂直度的检查。

如图4a所示,假轴与套装件保持~间隙配合,用手转动套装件,转动一周后百分表的跳动值应在以下,用同样方法检查另一端面的垂直度。

也可不用假轴,将装件放在平板上测量,如图4b所示,这样的测量法不能得出端面与轴中心线的垂直误差,得出的是上下端面的平行误差。

水泵转子晃动度的测量b做好上述准备工作后,将套装件清扫干净,并按从低压侧到高压侧的顺序依次装在轴上,拧紧轴套锁母,留好膨胀间隙(对于热套转子,只装首、末两极叶轮,中间各级不装)。

然后分别测出各部位的晃动。

J1z转子小装晃度符合要求后,应对各部件相对位置做好记号,叶轮要打好字头,依次拆除,等待总装。

4、水泵芯包组装及总装间隙的调整转子总窜量的测量cD6wP0| `}!g在芯包组装过程中要对每级叶轮进行总窜量测量以保证水泵轴向间隙,组装过程中最大与最小窜量的偏差不能超过,否则就得检查原因并消除。

水泵总窜量关系到叶轮出口中心线与导叶入口中心线的对中,直接影响水泵的效率及水泵的运行周期。

水泵芯包组装完毕穿入外壳体内,水泵进出口端安装完毕并将拉紧螺栓全部拧紧后,还要作一次总窜量的测量,此时不装轴承及轴封,也不装平衡盘,而用专用套代替平衡盘套装在轴上,并上好轴套螺母,在轴端装一百分表,然后拨动转子,转子在前后终端位置的百分表读数差即是水泵的总窜量。

测出的窜量数值与分级窜量进行比较,如有出入要分析原因并消除。

转子轴向位置(半窜量)的调整完成转子总窜量的测量调整后,将平衡盘、调整套装好并将锁母紧固到小装位置,架上百分表,前后拨动转子,百分表读数差即为转子半窜量。

转子半窜量应为总窜量的一半,如半窜量与总窜量不符,应对调整套进行调整使之符合。

工作窜量的调整大型给水泵都装有工作窜量调整装置,有的给水泵用推力瓦进行调整,有的给水泵用推力轴承进行调整,测量方法与转子测总半窜量方法一样,在推力轴承(或推力瓦)工作面或非工作面进行加减垫即可对工作窜量进行调整。

一般给水泵工作窜量取~。

当泵启动与停止而平衡盘尚未建立压差时,叶轮的轴向推力由推力轴承的工作瓦块承受。

平衡盘一旦建立压差,叶轮的轴向推力就完全由平衡盘平衡,而推力盘与工作瓦块脱离接触。

要达到这样的要求,将转子推向进口侧,使推力盘紧靠工作瓦块,此时平衡盘与平衡座应有的间隙(图6)。

若间隙过大或无间隙,可调整工作瓦块背部的垫片,也可调整平衡盘在轴上的位置。

推力轴承在运行时的油膜厚约为~,要使推力轴承在泵正常运行时不工作,平衡盘与平衡座在运行时的间隙应大于~,只有这样推力盘才能处于工作瓦块和非工作瓦块不投入工作。

如果推力轴承仍然处于工作状态,则应重新调整平衡盘与平衡座的轴向间隙。

推力盘与非工作瓦块的轴向间隙远远小于转子叶轮背部间隙(即半窜量),当水泵因汽蚀或工况不稳而产生窜轴时,推力盘与非工作瓦块先起作用,不致发生转子与泵壳相摩擦的故障。

水泵径向间隙的调整泵体装完后,将两端的端盖、瓦架装好,即可调整转子与静子的同心度(抬轴)。

对于转子与静子的同心度要求是:半抬等于总抬量的一半或者稍小一点(考虑转子静挠度),瓦口间隙两侧相等且四角均匀。

抬轴的测量:未装轴瓦前,在两端轴承架上各装1只百分表,表的测杆中心线要垂直于轴中心线并接触到轴颈上。

用撬棍在轴的两端同时平稳地将轴抬起,其在上下位置时百分表的读数差,就是转子的总抬量。

将转子撬起,放入下瓦,此时百分表的读数应为转子半抬量,并且应该是总抬量的一半,否则就需进行调整。

调整时如果轴承架下有调整螺栓,则只需松、紧螺栓即可。

若无调整螺栓,则可调整轴瓦下面的垫片厚度。

对于转子与静子两侧的同心度,一般借助轴瓦两侧瓦口间隙是否均匀来认定。

相关文档
最新文档