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Mode decomposition of working speed
工作轉速下振型分解
2016-09-06 10:09:12
一般轉子的工作轉速都較大地偏離臨界轉速,從轉子設計和工作上都要去避開工作轉速,這對轉子長期穩定運轉有好處。然而這對作為逐階平衡的振型動平衡來說,就遇到困難,工作轉速下的動平衡往往是兩階振型不平衡的混合振動。
Vibration mode circular balancing method for multi plane dynamic balancing
多平面動平衡的振型圓平衡法
2016-09-05 10:09:20
振型圓平衡法采用多點振動聯系檢測,并利用Nyquist圖以轉速為參變量在極坐標中繪制某測點振動響應的矢量圓圖,稱為模態響應圓,如圖7-12中所示的細實線圓。
Resonance equilibrium method separation (2)
振型平衡法之共振分離(2)
2016-09-02 09:09:52
平衡一階振型,所要加的配重*小。這個平面一般是二階振型的節點,所以對二階振型分量沒有影響。平衡二階振型不平衡分量,旋轉2和4校正平面,加發對稱配重,平衡效果比較好。平衡三階振型不平衡分量,旋轉1、3和5校正平面,1和5同相加重并且與3加重相位相反。
Resonance type separation equilibrium method (1)
振型平衡法之共振分離(1)
2016-09-01 11:09:57
共振分離是現場動平衡振型平衡法中的一種方法,是振型平衡法的核心,也是具有撓性特征(軸彈性)的轉子動平衡的重要手段。
Multi plane dynamic balancing method (1)
多平面動平衡的方法(1)
2016-08-31 10:08:50
根據振型函數的正交性理論,振型平衡法就是按振型逐階進行平衡,如果逐階平衡好了,那么轉子在整個轉速范圍內頁就平衡好了,不會出現高速平衡破壞低速平衡狀態,低速平衡破壞高速平衡狀態的矛盾現象。為了提高繞性轉子平衡精度,振型平衡法一般要經過兩步振型分離,即共振分離和工作轉速分解。
The significance of multi plane dynamic balancing
多平面動平衡的意義
2016-08-30 10:08:58
多平面多轉速動平衡是需要多余兩個平面在多個轉速或多個側電商校正不平衡的方法。當多個恒態(剛性)轉子鏈接自愛一起有多個軸承或非很太撓性轉子平衡時,需要采用多平面多轉速動平衡。
Dynamic equilibrium analysis of the centrifuge -- Calculation correction quality
離心機的動平衡分析——計算校正質量
2016-08-29 10:08:42
兩個軸承座上的初始不平衡振動,在每個矢量圖中分別用SA和SB表示。校正平面1的試重在測量平面A產生的試驗矢量TA和對測量平面B的影響矢量EA-B。校正平面2的試重在測量平面B產生的試驗矢量TB和對測量平面A的影響矢量EB-A。下一步圖解計算校正平面1所需的校正質量以及這個質量對測量平面B的影響。再圖解計算校正平面2所需的校正質量以及這個校正質量以及這個個質量對測量平面A的影響,這種方法稱作近似法。
Dynamic equilibrium analysis of the centrifuge -- test operation and correction scheme
離心機動平衡分析——試驗運轉和校正方案
2016-08-26 10:08:11
像單平面動平衡一樣,也可以用圖形法對兩個平面平衡的測量進行計算。然而這種方法比較費時,而且需要大量的時間和認真畫圖才有效。所以計算校正質量的圖解法基本上由計算機法代替。計算機法使用動平衡軟件,在幾秒內就計算出結果。
Example analysis of two plane dynamic balancing of a centrifuge (1)
離心機的兩平面動平衡實例分析(1)
2016-08-25 10:08:07
離心機鼓輪是長滾子形狀的轉子,需要兩個校正平面平衡,較少轉子的不平衡和兩個軸承的基頻振動達到允許范圍內的水平。平衡品質要求G6.3,轉子質量176kg,平衡轉速1500/min。旋轉轉子的兩個端面1和2作為校正平面,平面2的校正半徑R1=140mm,平面2的校正半徑R2=140mm,軸承A和B作為測量平面,測量軸承的水平方向振動。用一個光電傳感器監測皮帶輪端面上的基準光標反射帶,提供轉速和相位基準信號。
Vector analysis of bearing vibration (2)
軸承振動故障的矢量分析(下)
2016-08-24 10:08:45
兩軸承的初始振幅SA0和SB0的大小相差較大,相位相差較小,如圖(c)所示。此種情況表明,轉子上的力偶、靜不平衡同時存在。并且A側的靜不平衡分量與六不平衡分量基本是同相位,而B側的靜不平衡分量與力偶不平衡分量基本是反相位。這樣力偶不平衡分量與靜不平衡分量的合成結果,在B側相互抵消,故振動較小;在A側矢量相加,故振動較大。對于這種情況,動平衡只需在A側平衡面上加校正配重即可小數轉子的不平衡振動。
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