振动传递过程中的控制
建筑物选址
对于精密仪器、设备厂房,在其选址时要远离铁路、公路以及工业上的强振源。对于居民楼、***、学校等建筑物选址时,也要远离强振源。反之,在建设铁路、公路和具有强振源的建筑物时,其选址也要尽可能远离精密仪器厂房、居民住宅、***和一些其他敏感建筑物(如古建筑物)。对于防振要求较高的精密仪器设备,尚应考虑远离由于海浪和台风影响而产生较大地面脉动的海岸。据国外资料报道,在同样地质条件下,海岸边地面脉动幅值要比距海岸200m处的脉动幅值大三倍以上。
车间内的工艺布置
在不影响工艺的情况下,精密机床以及其他防振对象,应尽可能远离振动较大的设备。为计量室及其他精密设备服务的空调制冷设备,在可能条件下,也尽可能使它们与防振对象离开远一些。
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振动治理
叶片通过频率振动是流体机械的流道内产生压力脉动所诱发的高频振动,其频率是整圈叶片数与转速频率的乘积,即每根叶片通过流道突变或不连续处就产生一次压力脉动,如果流道有多个突变或不连续处,则可能产生叶片通过频率的多倍频振动。针对叶片通过频率的振动问题,大量研究及模拟计算得出压力脉动的普遍规律,据此提出流道改进、叶片形状或安装角度调整等措施,来降低叶片通过频率的振动幅值。这些研究虽然有力动了流体机械的优化设计,但推广到现场叶片通过频率的振动故障处理,还存在工期长、代价高、风险大等问题。
叶片通过频率是泵或风机由于流体的压力脉动,产生的常见振动频率成分之一。诱发剧烈的叶片通过频率振动的常见原因有叶片通过频率共振、管路或风道设计不合理、叶片未在设计工况下运行、安装偏差或运行磨损等。现场可采用结构调频处理、运行方式优化、检修安装调整等措施,来消除该振动故障。
转子不平衡引起的振动
当泵机组运转时,转子总是围绕自己所在的轴线旋转,当转子和回转中心不重合时,就会产生偏心质量。在高速旋转的过程中,即使是很小的质量偏心,也会产生很大的偏心力,该偏心力作用于支撑轴承上,诱发轴承部位的振动。此外,转子不平衡还会造成口环间磨损加剧,使得口环间隙增大,叶轮出口处的高压液体经过间隙,回流到泵进口的低压区,造成叶轮进口处介质流态稳定性变差,引起振动。
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