真空泵转子与静止件轴向摩擦的振动机理
理论研究和试验表明,转子与精致件发生轴向摩擦时,真空泵转子的振动特征几乎与正常状况一致,没有明显的异常特征,所以诊断轴向摩擦时,不能用波形、轴心轨迹和频谱方法去识别,必须寻求新的铭感参数。
真空泵轴向干摩擦力与旋转速度有关,由于轴向干摩擦的作用使基频影响相对下降,同时有高频成分出现,所以轴向干摩擦具有阻尼的特性。
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真空泵转子与静止件轴向摩擦的振动机理
理论研究和试验表明,转子与精致件发生轴向摩擦时,真空泵转子的振动特征几乎与正常状况一致,没有明显的异常特征,所以诊断轴向摩擦时,不能用波形、轴心轨迹和频谱方法去识别,必须寻求新的铭感参数。
真空泵轴向干摩擦力与旋转速度有关,由于轴向干摩擦的作用使基频影响相对下降,同时有高频成分出现,所以轴向干摩擦具有阻尼的特性。轴向干摩擦力的打小正比于转子与静止间的干摩擦因数和轴向力。轴向干摩擦阻尼远大于径向摩擦
阻尼,由于轴向干摩擦会引起系统阻尼的显著增加,因此系统阻尼的变化可作为轴向摩擦的识别特征。
另外,摩擦会造成成功耗上升和效率下降,同时局部会有温升,因此工艺参数对转子与静止件轴向摩擦的故障诊断非常重要






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水环变化:若水环内径变大(供水不足所致),则叶片顶端将与水环内壁发生碰撞,产生振动。拆卸轴承应使用工具,安装时不得用锤直接敲击轴承,需敲击时必须垫以软金属。若水环内径变小(供水过量所致),其对叶轮的扰流及阻力损失增加,引发振动,同时增加泵的功耗。上海真空泵工作中,一定要保证合适的工作水供水量,若进水管发生结垢及堵塞现象。只凭进水压力不能准确衡量进水供应情况,一般可通过观察上海真空泵的排水量来判断水环的工作情况。
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