Analisis Dan Penyelesaian Kerosakan Pam Saluran Paip Menegak Dan Punca Getaran

Nov 12, 2023 Tinggalkan pesanan

Pam saluran paip datang dalam dua bentuk: menegak dan mendatar. Biasanya, pam saluran paip menggunakan struktur menegak dan dipasang di tengah saluran paip, dengan salur masuk dan keluar dalam kedudukan selari yang sama. Pam saluran paip dibahagikan kepada pam saluran paip fluoroplastik, pam saluran paip keluli tahan karat, dan pam saluran paip besi tuang. Bagaimana untuk menyelesaikan getaran dan kerosakan dalam penggunaan pam saluran paip menegak? Berikut adalah beberapa contoh:

1, Gambaran keseluruhan peralatan yang rosak

Motor pam saluran paip menegak memacu aci dengan panjang 1879.6 milimeter, diameter aci 88.9 milimeter, dan ketebalan dinding 2.4 milimeter. Bilangan bilah dalam pendesak ialah 2. Pam menegak telah mengalami pelbagai keretakan aci pam, dengan patahnya terletak berhampiran dengan nat mampatan pendesak. Fenomena kerosakan ialah getaran awal adalah tinggi (pada 3V dan 4V), dan nat mampatan pendesak longgar. Selepas itu, lekatkan pendesak dengan epoksi untuk mengetatkan nat, yang boleh menghalang nat daripada longgar dengan berkesan. Walau bagaimanapun, banyak pam kemudiannya mengalami kerosakan besar akibat keretakan aci pendesak.

Memutuskan untuk menjalankan analisis pemantauan: mengukur getaran; Menilai keterukan getaran; Mendiagnosis kemungkinan kerosakan; Cadangkan langkah penyelesaian masalah yang berkesan.

2, Data pengukuran getaran dan analisis kerosakan

1. Pengukuran getaran menunjukkan titik pengukur 3V dan 4V mempunyai getaran yang tinggi. Dalam spektrum titik pengukuran 3V, amplitud komponen frekuensi 2 * RPM 3570rpm mencapai puncak 16.51mm/s, manakala amplitud komponen frekuensi 1 * RPM hanya 4.60mm/s. Perhatian: Bilangan bilah dalam pendesak ini ialah 2 dan kekerapan hantaran bilah ialah BPF=2 * RPM.

2. Keputusan ujian hentaman tukul: Gunakan kaedah hentaman tukul untuk menguji frekuensi semula jadi motor, aci dan pam. Spektrum ujian frekuensi semula jadi bagi titik pengukur 4V menunjukkan bahawa frekuensi semula jadi yang dominan ialah 3780rpm, iaitu hanya 210rpm atau 5.9% berbeza daripada komponen frekuensi getaran 3570rpm=2 * RPM=BPF lintasan bilah kekerapan (BPF) pendesak pam yang diukur semasa operasi. Selain itu, terdapat juga frekuensi getaran semula jadi penutup pelindung aci rpm 2009. Oleh kerana frekuensi getaran semula jadi 3780rpm terlalu dekat dengan kekerapan lulus bilah pendesak pam atau dua kali ganda kekerapan kelajuan pam 3570rpm, adalah mudah untuk mencetuskan resonans dalam sistem pam. Oleh itu, ujian menggunakan sistem pam bertetulang untuk menyokong kekakuan dan menukar frekuensi semula jadi sistem ("modulasi frekuensi") untuk mengelakkan resonans.

3, Pengendalian kerosakan dan pelan pengukuhan keberkesanan

Perbandingan ukuran getaran sebelum dan selepas tetulang sistem pam menunjukkan bahawa kekerapan getaran semula jadi selepas tetulang meningkat kepada 3960rpm, peningkatan sebanyak 180rpm atau 4.8%, secara berkesan mengejutkannya dengan BPF=2 * kekerapan pengujaan RPM untuk mengelakkan resonans. Jumlah getaran titik pengukur 3V berkurangan daripada puncak 18.14mm/s kepada puncak 5.99mm/s, dengan penurunan sebanyak 67%. Amplitud komponen 3570rpm pada frekuensi 2 * RPM menurun daripada puncak 16.51mm/s kepada puncak 4.98mm/s, dengan pengurangan sebanyak 70%.