水泵振動的原因分析和解決方案

   時間:2014-03-13 10:42:02
水泵振動的原因分析和解決方案簡介
  水泵是輸送液體或使液體增壓的機械。它將原動機的機械能或其他外部能量傳送給液體,使液體能量增加,主要用來輸送液體包括水、油、酸鹼液、乳化液、懸……
水泵振動的原因分析和解決方案正文

水泵是輸送液體或使液體增壓的機械。它將原動機的機械能或其他外部能量傳送給液體,使液體能量增加,主要用來輸送液體包括水、油、酸鹼液、乳化液、懸乳液和液態金屬等,也可輸送液體、氣體混合物以及含懸浮固體物的液體。衡量水泵性能的技術參數有流量、吸程、揚程、軸功率、水功率、效率等;根據不同的工作原理可分為容積水泵、葉片泵等類型。容積泵是利用其工作室容積的變化來傳遞能量。
一、水泵振動原因分析
1、國產管道離心泵ISG是由卧式泵直接改造而成。電機底座與水泵底座之間垂直高度為4.3m,傳動軸系重達3t。相對於卧式離心泵,它增加了一根長為3752mm直徑為140mm的中間傳動軸。在結構上,除了在中間傳動軸上加裝一個軸承外,未進行任何改造。此四台離心泵運行壓力長期為0.7~0.85MPa。在揚程高、流量大的工況下,這樣一個重心高,質量大的系統高速旋轉,產生的離心力是很大的,會造成機組較大的振動。加上支架和水泵進出水方向連接剛度不夠,導致水泵和各連接件有較大的位移。運行時離心泵的位移導致上軸承受力狀況改變,振動加大,因此容易發熱。若矯正離心泵位移,改善軸承受力條件,可降低系統的振動烈度。
2、離心泵與傳動軸之間為剛性連接。由於製造、安裝原因,運行時泵軸與傳動軸同心,造成水泵振動;電機、傳動軸等其它震源產生的振動也直接傳遞給水泵,形成振動的疊加,進一步加大水泵振動。另外,這種剛性連接加大水泵上軸承所承受的外力,致使軸承易發熱,影響到泵軸。
二、水泵振動的分析
針對以上原因,我們採取了以下兩個步驟進行改造。
1、加強管路剛度。考慮到對離心泵進行加固比較困難,採取在離心泵出口鋼管焊接“加強筋”的辦法。進出水方向,在離心泵出口漸擴管與出水閥門之間的連接鋼管兩端法蘭,用8條厚度為32mm、寬度為100mm的鋼板進行焊接。增加鋼管的剛度,減少變形量,抵抗水泵位移。經測量,加筋后,水泵A點的位移量降至0.35mm。
2、對傳動系統進行改造。為減少電機、傳動軸的振動向水泵傳遞,把水泵與傳動軸之間的剛性連接改為彈性連接。使用GB4323-84彈性套柱銷聯軸器,離心泵最大補償位移量為0.6mm,補償角為1°30?。這樣,電機、傳動軸的振動可以通過彈性聯軸器得到補償,不會直接傳遞到水泵。
三、水泵振動解決結果
改造后,經測量,水泵振動由改造前的振速4.3cm/s降低為1.48cm/s。根據振動烈度標準ISO2372-1974可以判定,水泵運行處於優秀區。同時,水泵運行平穩,上軸承只需正常維護,泵軸被磨損現象也沒有了,說明改造是成功的。    

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