机器类型包括:离心机、风机、水泵、压缩机、水轮机等。现场动平衡仪能同时测量振动的加速度、速度及位移值。当发现机器出现异常时,还能进行时域分析、FFT频率分析,包络分析,找出产生故障的原因或部位,甚至还能分析故障的严重程度。当发现机器是由于不平衡原因造成振动过大时,该仪器还能进行现场动平衡,通过加配重,使机器质量均匀,达到平衡状态。风机轴承大幅振荡会引起装置根底损坏、风机损坏事端。某
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机器类型包括:离心机、风机、水泵、压缩机、水轮机等。现场动平衡仪能同时测量振动的加速度、速度及位移值。当发现机器出现异常时,还能进行时域分析、FFT频率分析,包络分析,找出产生故障的原因或部位,甚至还能分析故障的严重程度。当发现机器是由于不平衡原因造成振动过大时,该仪器还能进行现场动平衡,通过加配重,使机器质量均匀,达到平衡状态。

风机轴承大幅振荡会引起装置根底损坏、风机损坏事端。某热电厂曾发生过一同引风机振荡大形成风机损坏作废事端,形成锅炉停运。该厂就选用了的现场动平衡仪疾速、有效地对引风机作高速动平衡,取得了成功,并在实践使用中不断完善、立异。当风机振荡超限停运后,用现场动平衡仪对引风机作动平衡实验,找出其不平衡点,经过核算后进行配重,可下降引风机振动值到正惯例模内,疾速有效地处置了引风机振动超限疑问,消除了安全隐患,延长了风机运转周期。此项实验成功后,将其推行至锅炉一、二次风机,也获得了成功。现代的动平衡技术是在本世纪初随着蒸汽透平的出现而发展起来的。随着工业生产的飞速发展,旋转机械逐步向精密化、大型化、高速化方向发展,使机械振动问题越来越突出。机械的剧烈振动对机器本身及其周围环境都会带来一系列危害。虽然产生振动的原因多种多样,但普遍认为“不平衡力”是主要原因。据统计,有50%左右的机械振动是由不平衡力引起的。因此,有必要改变旋转机械运动部分的质量,减小不平衡力,即对转子进行平衡。

为了克服上述工艺平衡法的缺点,人们提出了整机现场动平衡法。
将组装完毕的旋转机械在现场安装状态下进行的平衡操作称为整体现场平衡。这种方法是机器作为动平衡机座,通过传感器测的转子有关部位的振动信息,进行数据处理,以确定在转子各平衡校正面上的不平衡及其方位,并通过去重或加重来消除不平衡量,从而达到平衡的目的。
有于整机现场动平衡是直接接在整机上进行,不需要动平衡机,只需要一套价格低廉的测试系统,因而较为经济。此外,由于转子在实际工况条件下进行平衡,不需要再装配等工序,整机在工作状态下就可获得较高的平衡精度。
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