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      立式泵和臥式離心泵的軸承和轉(zhuǎn)子動力學(xué)分析
      作者:臥式離心泵 來源:立式泵 發(fā)布時間:2023-12-11
          大泵故障原因之一是與轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)相關(guān)的問題。如今,泵通常被設(shè)計為以更高的速度和負(fù)載運行,以提高效率。這些運行的變化,要求在設(shè)計階段特別注意轉(zhuǎn)子動力學(xué)分析。這包括對泵的軸承、密封和其它部件的模擬。
      有許多泵類型可用于工業(yè)應(yīng)用。這些泵可根據(jù)設(shè)計、工作原理、特殊功能、工作流體特性、配置(離心式、軸向、螺桿、螺旋式、容積式)等進(jìn)行分類。對于每種類型的泵,在建模和分析轉(zhuǎn)子軸承系統(tǒng)方面都存在挑戰(zhàn)。另一方面,對于每臺旋轉(zhuǎn)機(jī)器,許多轉(zhuǎn)子動力學(xué)方法和原理都是相似的。
      泵
      一、立式泵與臥式泵:設(shè)計差異
         立式泵和臥式泵之間的主要區(qū)別在于軸的方向和形狀。臥式泵有一根水平放置的軸,位于軸承之間或懸臂式位置。立式泵中的軸垂直放置。常見的立式泵類型是立式懸吊泵。立式泵通常具有長而像意大利面條一樣的軸,這些軸通過聯(lián)軸器連接到電機(jī)(上方或下方),并由頂部或底部的推力軸承支撐。立式泵的另一個設(shè)計特點是影響泵動態(tài)特性的柱管殼體。這些設(shè)計規(guī)范在如何進(jìn)行轉(zhuǎn)子動力學(xué)建模和立式泵分析方面有所不同。
      1、軸承和密封
        軸承是泵中關(guān)鍵的部件之一。軸承支撐軸,并通過保持轉(zhuǎn)子的平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)來減少泵運動部件上的摩擦。軸承還為轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)帶來剛度和阻尼。用于泵的軸承可分為徑向軸承和軸向軸承。泵應(yīng)用中常見軸承類型是球軸承和滾子軸承、流體動壓油膜(巴氏合金)徑向軸承和瓦塊式推力軸承(軸向推力負(fù)載支撐)。
      在泵的環(huán)境下,密封同樣重要。與軸承一樣,泵密封是轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)剛度、阻尼和額外“質(zhì)量”系數(shù)的來源,這些系數(shù)會改變整個系統(tǒng)的動力學(xué)。與剛性支撐系統(tǒng)相比,帶有軸承和密封的系統(tǒng)泵的固有頻率有所不同。
      2、靈活性
      立式泵具有較長的軸,具有更大的靈活性。這些柔性軸具有密集模態(tài)和密集的頻率范圍。在這種情況下,可能會發(fā)生振幅升高的共振振動,特別是當(dāng)泵在很寬的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)運行時。
      立式泵(直管)的殼體結(jié)構(gòu)也很靈活。考慮到這一點,在計算中間徑向軸支架的剛度特性時,應(yīng)考慮管殼的靈活性以及碗狀組件。此外,立式泵的殼體結(jié)構(gòu)由于其靈活性可能會經(jīng)歷高振動,因此還應(yīng)分析直管的頻率。
      3、軸向力
      由位于機(jī)器頂部的推力軸承支撐的立式懸吊泵,承受由重力載荷產(chǎn)生的軸向拉力。相反,如果推力軸承放置在機(jī)器底部,則軸上會產(chǎn)生壓縮力。葉輪的推力對軸的拉力和剛度的貢獻(xiàn)更大。所有這些力都會改變轉(zhuǎn)子彎曲剛度、固有頻率和臨界速度,因此在機(jī)器投入運行之前,通過轉(zhuǎn)子動力學(xué)分析來考慮這些因素非常重要。
      二、與臥式泵相比,立式泵的軸承-密封系統(tǒng)建模不同
         一個區(qū)別是,在立式泵中支撐長軸的徑向軸承的數(shù)量可能很多。在許多情況下,泵中大量的級數(shù)會增加軸承的數(shù)量 - 軸承的總數(shù)可能達(dá)到數(shù)十個。長軸、增加的公差和與大量徑向軸承的不對中的客觀組合,可能導(dǎo)致軸承剛度的快速非線性變化,其中軸線接近軸承壁。
      第二個區(qū)別,是立式泵中的徑向軸承負(fù)載較輕(徑向沒有重力),這使得動態(tài)軸承系數(shù)的估算更加復(fù)雜。無負(fù)載圓柱軸承是立式泵穩(wěn)定性問題的一個原因。因此,非線性分析對于準(zhǔn)確評估具有長軸和無負(fù)載軸承的立式泵的轉(zhuǎn)子性能至關(guān)重要。
          在大多數(shù)是浸沒式泵中,軸承處于加壓環(huán)境中,并由泵送介質(zhì)潤滑,通常帶有污染物。此外,泵送介質(zhì)混合物可能會改變成分,并且泵的運行工況(轉(zhuǎn)速)通常是可變的。因此,這些徑向軸承會遭受加速磨損,并且考慮到應(yīng)用工況的隨機(jī)特性,對其特性的預(yù)測很復(fù)雜。壞情況模型方法可用于預(yù)測動力學(xué)和可靠性,以避免嚴(yán)重故障。

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