




鼓风机叶轮大部均采用焊接而成,本身没有轴颈,在平衡时必须装上工艺轴方可进行,采用这种装配方式平衡。由于工艺轴与零件的配合存在经向间隙,径向跳动和轴向跳动等误差,同时叶轮的外径较大,而叶轮前后叶面距离较短,加之焊接后叶面易产生焊接应力而变形。往往叶面的轴向偏摆较大,平衡机,势必在运转时易产生较大的偶不平衡。若采用通常的两面进行平衡校正,不一定能达到预想的平衡效果。此时须运用解决主要矛盾的方式,即现采取减少或消除由于叶面偏摆较大而引起的偶不平衡。
具体方法也是按照通常的二面平衡方法进行检测,视检测结果采用偶不平衡方式,在前后叶面施加二大小相等的不平衡质量,其施加的相位为正好相反,即相差180度,动平衡机多少钱一台,先消除偶不平衡量,然后在叶轮后盘略加修正消除静不平衡量,其效果将比通常直接采用二面平衡校正的效果要好。
例如:某一叶轮在平衡检测时测得左平面有30克的不平衡量(轻点即需加重)其相位在30度。有平面有一40克的不平衡量,其相位在190度,曲轴动平衡机,此时在右平面的190度处施加40克的不平衡量,而在左平面的10度处(正好与右平面相差180度)亦施加40克的不平衡量,其目的是***消除偶不平衡,此时检测将大幅消除不平衡量。然后采用静不平衡方式对后盘叶面进行矫正,则能得到较为理想之效果。
不平衡的校正方法
镗削 大型减速齿轮等不平衡量非常大时,可用镗削进行粗校正。
磨削 对于需要保证表面的流体力学性质的光滑表面,在平衡校正时常采用磨削方法。例如,泵的叶轮、螺旋桨等在校正设,可用手砂轮进行校正。用这种校正方式可去除的不平衡量小,校正的相位及大小难于判断决定,所以往往需要反复进行校正及测量,工作效率一般不高。
平衡机与一般机械加工组合机床不同之处,在于用钻床校正不平衡时,钻削深度随转子的不同而异。必须根据测量工位的测量结果来控制钻孔时的切削深度。
一方面,测得的不平衡大小(以电压求得)经模数转换后被记忆下来;另一方面,校正时切削的进给量自钻头接触转子后开始计数,动平衡机,并与上面记忆数值进行比较。当两者之差为零时,钻头停止进给并按返回信息退回原位。此外,如不进行模数变化,可用模拟电量记忆下来,并将钻削深度以模拟电压取出进行比较,同样可满足上述功能要求。
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