用于水泵叶轮的全自动平衡修正设备的设计与实现

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高压注水泵叶轮的平衡与补修整形-最新年文档

高压注水泵叶轮的平衡与补修整形-最新年文档

高压注水泵叶轮的平衡与补修整形A油田现有几十座注水站,并配有许多套高压注水泵机组,主要为DF300-150×11,电机功率为:2240kW,电机转速2950r/min。

目前,正常工作条件下,一保(10000小时)进行全面检修,若泵的异常振动增大,可能出现叶轮个别流道堵塞或叶轮腐蚀,使叶轮出现径向偏重问题,需对泵的转子进行检修,使转子达到运转平衡,首先对叶轮进行静平衡实验,然后进行动平衡实验和校直泵轴,同时要满足叶轮与轴的垂直度的精度要求,可使转子得到平稳运转。

一、注水泵转子平衡注水泵在高速运转时,由于惯性力,运动部件会引起附加的动力,这不仅会增大运动机构中的摩擦及部件中的内应力降低机械效率和使用寿命,而且这些惯性力都将传到泵的基础上,特别是由于这些惯性力的大小和方向一般都是周期性变化的,所以必将引起泵和基础产生强迫振动。

如果这种振动的振幅较大,或者其频率接近于共振范围,不仅会影响泵的正常工作和使用寿命,还会使附近的工作设备及厂房建筑发生共振,给生产带来不良影响,甚至使设备遭到破坏。

为了完全地或部分地消除惯性力的不良影响,就必须设法将部分的惯性力加以消除或减少,这就是实现泵转子运动平衡的目的。

1.1机械平衡分为绕固定轴回转的构件的惯性力的平衡和往复运动及平面复合运动的构件的惯性力的平衡。

(1)刚性转子的平衡。

在一般机械中,转子的工作转速一般n<(0.6-0.75)nel(nel为转子的一阶自振频率),称这类转子为刚性转子。

叶轮可视为盘状转子,质量可视为分布均布在同一平面内,若其重心不在回转轴线上,当其转动时,偏心重量就会产生惯性力,从而,在转动时,引起附加向心力,所谓刚性转子的静平衡,就是利用在刚性转子上加减配重的方法,使其重心与轴线相重合,从而使转子的惯性力得以平衡(即惯性力之和为零)的一种平衡措施。

设有一个盘状转子,知其具有偏心重量Q1、Q2、Q3,其回转半径分别为r1、r2、r3,转子以等角速度ω回转时,各偏心重量所产生的向心惯性力分别为:P1=、P2=、P3=,为了平衡这些向心惯性力,可在转子上加一个配重P,Y与P1、P2、P3相平衡。

高压注水泵叶轮的平衡与补修整形

高压注水泵叶轮的平衡与补修整形

高压注水泵叶轮的平衡与补修整形摘要:离心泵叶轮在使用前或在长期使用后,由于各种因素而使材料出现不同程度的剥蚀,在叶轮上产生偏心重量,使叶轮失衡,需要作刚性转子静平衡实验,即在叶轮上找到偏心重量,然后在轴对称点处配置适当的重量,使叶轮获得平衡,其配重方法可用环氧塑料和聚醚醚酮塑料涂层粘补及整形,这样既解决了惯性力的平衡,又增强了叶轮的耐磨损能力,减少了泵的振动,延长了泵的使用寿命。

关键词:离心泵;技术革新;静平衡实验;叶轮粘补应用中图分类号:g424.31 文献标识码:a 文章编号:a油田现有几十座注水站,并配有许多套高压注水泵机组,主要为df300-150×11,电机功率为:2240kw,电机转速2950r/min。

目前,正常工作条件下,一保(10000小时)进行全面检修,若泵的异常振动增大,可能出现叶轮个别流道堵塞或叶轮腐蚀,使叶轮出现径向偏重问题,需对泵的转子进行检修,使转子达到运转平衡,首先对叶轮进行静平衡实验,然后进行动平衡实验和校直泵轴,同时要满足叶轮与轴的垂直度的精度要求,可使转子得到平稳运转。

一、注水泵转子平衡注水泵在高速运转时,由于惯性力,运动部件会引起附加的动力,这不仅会增大运动机构中的摩擦及部件中的内应力降低机械效率和使用寿命,而且这些惯性力都将传到泵的基础上,特别是由于这些惯性力的大小和方向一般都是周期性变化的,所以必将引起泵和基础产生强迫振动。

如果这种振动的振幅较大,或者其频率接近于共振范围,不仅会影响泵的正常工作和使用寿命,还会使附近的工作设备及厂房建筑发生共振,给生产带来不良影响,甚至使设备遭到破坏。

为了完全地或部分地消除惯性力的不良影响,就必须设法将部分的惯性力加以消除或减少,这就是实现泵转子运动平衡的目的。

1.1机械平衡分为绕固定轴回转的构件的惯性力的平衡和往复运动及平面复合运动的构件的惯性力的平衡。

(1)刚性转子的平衡。

在一般机械中,转子的工作转速一般n<(0.6-0.75)nel(nel为转子的一阶自振频率),称这类转子为刚性转子。

一种加工水泵叶轮平衡装置[实用新型专利]

一种加工水泵叶轮平衡装置[实用新型专利]

专利名称:一种加工水泵叶轮平衡装置专利类型:实用新型专利
发明人:张建彪,林欢
申请号:CN201920840581.8
申请日:20190605
公开号:CN210281388U
公开日:
20200410
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种加工水泵叶轮平衡装置,包括装置主体,装置主体左侧设有拉紧螺杆,拉紧螺杆右侧设有锥度定位,锥度定位右侧设有固定板,固定板上下两侧设有可卸固定螺丝,可卸固定螺丝右侧设有斜度板,斜度板右侧设有叶轮,叶轮外侧设有压紧垫板,压紧垫板外侧设有压紧螺母,压紧螺母中心设有紧固螺杆。

该种加工水泵叶轮平衡装置通过去除多余重量以形成平整的加工面,操作简单,表面光滑平整,达到高水平,高质量的工作效果。

申请人:上海太平洋制泵(集团)有限公司
地址:201800 上海市嘉定区沪太路7488弄25号2幢A区
国籍:CN
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一种叶轮校正装置[实用新型专利]

一种叶轮校正装置[实用新型专利]

专利名称:一种叶轮校正装置专利类型:实用新型专利
发明人:王芬,杨秀芹
申请号:CN201620172997.3申请日:20160308
公开号:CN205506376U
公开日:
20160824
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种叶轮校正装置,其包括一矩形底座,其特征在于:底座的四角分别垂直设置有一竖杆,竖杆顶部连接竖杆设置有一门形横杆,横杆分别设置有三段,分别为对应平行设置的第一连接杆和第二连接杆及与第一连接杆和第二连接杆的一端部连接的第三连接杆,第一连接杆和第二连接杆的另一端部的顶部均设置有一支架组件,支架组件包括两个并列设置的三角架,其中一个三脚架的斜面设置有一固定架。

本实用新型具有结构简单,使用方便,成本低等优点。

申请人:苏州顶裕节能设备有限公司
地址:215211 江苏省苏州市吴江市汾湖镇联南路南侧
国籍:CN
代理机构:南京纵横知识产权代理有限公司
代理人:董建林
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一种风机叶轮动平衡机的制作方法

一种风机叶轮动平衡机的制作方法

一种风机叶轮动平衡机的制作方法
一种风机叶轮动平衡机的制作方法,包括以下步骤:
1. 设计并制作风机叶轮动平衡机的主要部件,包括底座、立柱、滑台、测力传感器、测速传感器、驱动电机和测量装置。

2. 在底座上安装立柱,将滑台安装在立柱上,将测力传感器和测速传感器分别安装在滑台和底座上。

3. 安装驱动电机,将叶轮安装在驱动电机的输出轴上,将测量装置安装在叶轮的两侧。

4. 连接电路,将测力传感器、测速传感器、驱动电机和测量装置的信号线连接到控制器上。

5. 调整平衡机,根据测量装置的读数调整叶轮的位置,使叶轮达到平衡状态。

6. 测试平衡机,给驱动电机通电,观察测量装置的读数变化,记录平衡机的性能参数。

7. 对平衡机进行调试和优化,确保其性能稳定、准确度高、重复性好。

通过以上步骤,可以制作出一种风机叶轮动平衡机,用于测试和调整风机的叶轮平衡,提高风机的性能和使用寿命。

基于主动复位静平衡仪的叶轮配平算法

基于主动复位静平衡仪的叶轮配平算法

轮配平算法2023-11-08CATALOGUE目录•引言•主动复位静平衡仪原理•叶轮配平算法基础•基于主动复位静平衡仪的叶轮配平算法•算法实现与验证•结论与展望01引言工业应用叶轮在旋转机械中具有重要地位,不平衡会导致振动和噪声,影响设备性能和安全性。

平衡问题叶轮不平衡是旋转机械故障的主要原因之一,因此叶轮的配平问题具有重要研究价值。

研究背景与意义传统配平方法目前常用的叶轮配平方法有经验法、模态分析法等,但存在配平效率低下、不能全局寻优等缺点。

主动复位技术近年来,主动复位技术作为一种新型的平衡方法,在旋转机械领域得到了广泛应用。

研究现状与发展本研究旨在提出一种基于主动复位静平衡仪的叶轮配平算法,解决传统配平方法存在的问题。

研究内容采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法,对所提出的算法进行深入研究和分析。

研究方法研究内容与方法02主动复位静平衡仪原理主动复位静平衡仪概述主动复位静平衡仪是一种用于叶轮配平的设备,它通过精密的传感器和控制系统,可以实现叶轮的精确配平,从而提高设备的性能和稳定性。

主动复位静平衡仪的核心是平衡算法,它可以根据叶轮的几何形状和转动速度,计算出最佳的配平方案,并通过控制系统实现对叶轮的精确调整。

主动复位静平衡仪工作原理控制系统根据振动信号和平衡算法,计算出最佳的配平方案,并通过调整叶轮的配重,使叶轮达到最佳的平衡状态。

主动复位静平衡仪还可以实时监测叶轮的振动情况,及时发现并解决不平衡问题,从而确保设备的稳定性和可靠性。

主动复位静平衡仪的工作原理基于振动原理,它通过传感器检测叶轮的振动情况,并将振动信号传递给控制系统。

主动复位静平衡仪特点主动复位静平衡仪采用高精度的传感器和平衡算法,可以实现对叶轮的精确配平,从而提高设备的性能和稳定性。

高精度主动复位静平衡仪的控制系统可以快速计算出最佳的配平方案,并实现对叶轮的快速调整,从而缩短设备的停机时间。

快速性主动复位静平衡仪可以实时监测叶轮的振动情况,及时发现并解决不平衡问题,从而确保设备的稳定性和可靠性。

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文章 编 号 : 1 0 0 1 —2 2 6 5 ( 2 0 1 3 ) 0 7— 0 1 2 6— 0 3
用于水泵 叶轮的全 自动平衡修正设备 的设计与实现 术
曾 胜, 李 宾 , 蒋 力 , 洪伟 荣
( 浙江大 学 化 工机械 研 究所 , 杭州 3 1 0 0 2 7 )
第 7期
2 0 1 3年 7月
组 合 机 床 与 自 动 化 加 工 技 术
M od ul a r M a c hi n e To o l& A u t o ma t i c Ma nuf a c t ur i ng Te c hn i qu e
NO. 7
J u1 .2 0 1 3
摘要 : 设 计 了一种 用 于水泵 叶轮 的全 自动平衡 修 正 设备 , 阐述 了其机 械 系统 和 测控 系统 。机 械 系统
由平 衡 测 试 机 、 抱 紧装 置 和 切 削去 重 装 置 组 成 , 测 控 系统 包括 信 号 检 测 方 法 、 夹 具 几 何 偏 心 的 消 除 及
动平衡 方 法等模 块。 实验 结果表 明设备 在 完成 基本 功 能的 同时 , 具 有 良好 的平衡 精度 。
关键词 : 水 泵叶轮 ; 动 平衡 ; 测 控 系统 ; 全 自动 平 衡 修 正 设 备
中图分 类号 : T H1 6; T G 6 5
文献标 识码 : A
De s i g n a n d I m pl e me nt a t i on o f Aut o ma t i c Ba l a nc i ng Ma c h i ne f o r Pum p I mp e l l e r
ba s i c f u n c t i o n a n d t h e me a s u r e me n t a c c u r a c y i s h i g h.
Ke y wo r d s:p u mp i mp e l l e r;d y na mi c b a l a n c i n g; c o n t r o l s y s t e m ;a ut o ma t i c d y n a mi c ba l a n c i n g s y s t e m
Abs t r a c t :An a u t o ma t i c b a l a n c i ng m a c hi ne f o r p u mp i mp e l l e r i s d e s i g n e d, wh i c h i n c l ud e s m e c h a n i c 活 中具有广泛 的应用。其关键部 件叶轮 , 是通 过铸造而成形 的 , 不可避 免地造 成质量 分布不 均 , 由此引起质量偏 心。这样的 叶轮 在高速 运转 时会 引起 振动和噪声 , 加速轴承磨损 , 影 响水泵工况稳定性 , 因 此必须对水泵 叶轮进行偏心消除 , 即进行动平衡 。 目前 国 内水 泵 叶轮 的生 产 都 依 赖 手 工 , 即 叶 轮 不平 衡 量 的测 量 、 夹紧 、 切削 去 重 以及 复测 , 都是 由 操作 工手 工 完 成 , 操 作 工 的经 验 和 熟 练 程 度 对 平 衡 精度 和效 率 影 响很 大 。国 外企 业 , 如 德 国 申克 产 品
具 有 自动 夹 具 、 自动 测 量 装 置 和 自动 去 重 装 置 的 自
放置 到夹具 上 并 给 出启 动 信 号 后 , 设 备 应 能 自动 地 完成 如 图 1所示 的工作 流程 。
为完 成 图 1 所述 任务 , 可从机 械 系统和 测 控 系统 两 个 方 面设 计 1 =二二[ 升到指 定转速 各个 功能 模 块 。机 械 系 统包 含平 初测并解算得到初始 石 ~ 定垡 重 广 衡测 试 机 、 抱 紧 装 置 和 切 削 去 重 不平衡量大小和相位
e c c e nt r i c a n d dy n a mi c ba l a n c i n g me t ho d mo d u l e. I t i s p r o ve d t ha t t h e ma c h i n e i s a b l e t o c o mpl e t e t he
Z ENG S h e n g,L I Bi n,J I ANG L i ,HONG We i — r o n g
( I n s t i t u t e o f C h e mi c a l Ma c h i n e r y ,Z h e j i a n g Un i v e r s i t y ,Ha n g z h o u 3 1 0 0 2 7,Ch i n a )
s y s t e m a nd c o n t r o l s y s t e m . The me c h a n i c a l s ys t e m i s c o mp o s e d o f b a l a n c i ng t e s t ma c h i n e, h o l d i n g d e — v i c e a n d c u t t i n g d e v i c e . The c o n t r ol s ys t e m i n c l u d e s s i g n a l p r o c e s s d e t e c t i ng me t h o d, r e mo v i n g c l a mp
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