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入口喇叭口和葉輪入口之間的徑向和軸向間隙
離心式風扇的入口鐘罩和葉輪入口的徑向和軸向間隙是嚴格要求的。間隙太小,在操作過程中會產生振動。較大的間隙會影響風扇的效率。我公司Φ2.6×13m水泥廠的除塵風機為G4-73-8D,Y180M-4,18.5kW。更換葉片時,葉輪的軸向尺寸比與原始制造商的軸向尺寸比不同。原始尺寸為50毫米,入口直徑也比原來大,但更換時沒有注意到。它只使入口喇叭口縮短約50毫米,直徑方向未經處理。操作后,閥門逐漸打開,達到所需的工作狀態(tài),風扇的工作電流超過額定電流。事實上,它變成一個直筒,導致葉輪被更換。當風門在運行期間完全打開時,風變小,電動機電流為14A。隨后,薄鋼板用于延長喇叭口處的軸向尺寸,凸緣形成喇叭形狀以確保匹配間隙。處理后,電動機電流增加到18A,集塵效果變好。
如果兩個力之間的角度不大于120°或小于240°,則合力大于兩個分力。如果安裝葉輪,振動很大;由于離心風機領域越來越廣,要求越高,工作所需的工作效率越高,效率越高,維護工作也越來越重要。如果兩個力之間的角度大于120°且小于240°(圖5的陰影部分),則合力小于這兩個部件,這樣的葉輪安裝操作,振動較小。因此,如果振動很大,則必須執(zhí)行整個機動平衡。通過這種方式,我們可以知道葉輪在平衡床上動態(tài)平衡,每個葉輪符合標準。為什么你必須平衡整個機動?我們可以分析一下,安裝葉輪后啟動機器,有的嘗試一下;一些振動非常大,稱重;一些葉輪和套管的位置做一定的運動,振動會更好,而大風扇的方法是執(zhí)行葉輪的平衡。
通常,在空氣動力學干擾的情況下,葉輪的湍流,氣流的反饋,壓力分布的差異以及葉輪,殼體和空氣入口之間的位置關系被稱為“氣隙”。偏心干涉力和氣動干涉力構成葉輪轉子的干涉力,分別作用在兩個軸座上。對于葉輪轉子,操作條件是確定的,其干擾力也是穩(wěn)定的。10-16型高壓離心通風機是公用于消費20000T脫酸爐底通風機普通鍛冶爐及高壓強迫通風,并普遍用于物料保送。對于F型驅動器,有些人使用力和消除的組合來減少振動。通過使用同心度誤差干涉力和轉子干涉力相互抵消來減小振動。