硬支承平衡机和软支承平衡机的灵敏度或精度与转子质量及转速的关系是不同的。硬支承平衡机的灵敏度曲线如图3.82所示。该图例举的平衡机,***l大转子质量为1t,平衡转速为280~2080r/min,共分五档。图中纵轴为***l小可达剩余不平衡机量,横轴为转子质量,轴流风机,该图以转速为参变量作出曲线。即以上述100kg转子为例,其可使用的***l高平衡转速为1640r/min,而不可以在2080r/min的转速下平衡,风机,对转子的平衡转速的另一限制是从平衡机驱动功率的角度提出的,风机,这一限制的出发点是由电机功率与转子的GD 2的关系来制约平衡转速。以上仅是一个例子,每一台平衡机都有同样的限制关系,所以在选择平衡转速时应予以注意。
平衡工艺这个词有两种含义,其一是在某一转子的制造过程中,平衡应该安排在哪一道工序进行。除了质量定心机之外,一般来说,平衡都在转子制造过程的***后一道工序进行。当然也有例外,如船用大型齿轮的平衡是在齿轮的齿面精加工这一***后工序之前进行的,这是因为不平衡对齿轮的***后精加工会带来不良影响。另一个情况是两个以上零件之间需要配合关系,它们相互组合构成一个转子,在这种情况下平衡工艺需要解决以下几个问题,1)是否零件单体平衡好了就可以2)是否必要在组装后的状态下进行平衡3)是否必要在单体平衡的基础上再进行装配后的平衡。为了解决上述问题,首先应考虑:1)各单体零件应平衡到什么程度2)配合部分有多大间隙3)组合状态下许用不平衡是多少4)在以后的制造工艺中,是否还要将组装好的转子再次拆卸5)从机械的维护***方面看是否存在只替换一个零件的情况。其次,还应进一步考虑平衡操作的方便程度以及效率等问题。
从平衡观点谈转子设计
转子的平衡是否能顺利而正确地进行,离心风机,与转子设计的好坏关系极大。在设计旋转机械式,当然要把达到预期的目的作为***,但为了使所设计的性能充分得到发挥,还必须对平衡工艺给予充分考虑,这一点同样是重要的。完全不考虑平衡问题所设计出来的转子,加工后要得到良好的平衡是困难的,这不仅要使平衡操作者花费很大的劳力,而且有时间会得不到完全的平衡。
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