

山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
烘干專用排風機廠商-木材烘干設備排風機批發-冠熙風機
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液壓系統故障分析與處理。液壓系統故障種類繁多,其中排風機常見的故障有:小軸承損壞、齒輪嚙合不正確、間隙過小、反饋指示、聯軸軸承生銹、控制頭污染、反饋部分結垢、生銹;調整故障、小軸承損壞、位置分離。反饋桿和軸承,導致軸向松動;內部泄漏,糾正缺陷。四是液壓缸漏油、接頭密封不良、排風機主軸提升不當、活塞軸起毛、油封損壞;五是油管連接錯誤;六是小軸承保持架損壞、小軸承軸向間隙增大、反饋軸與外指示軸連接配合松動。將產生一個執行機制。不受小輸入信號影響的不敏感區(所謂的死區);第七個是密封件老化,其被熱能或酸性物質侵入。在這些常見的液壓系統故障中,有的可以通過調整方法來解決,有的必須通過檢查和更換零部件來修復。通過對中可以減少液壓調節裝置中控制頭的滾動軸承、襯套和主軸配合齒輪的異常磨損,可以延長液壓調節裝置的使用壽命。如果某些部件由于使用壽命長而出現故障,則必須更換易碎的零部件。例如,密封件老化失效會導致長期運行中的漏油、軸承磨損、磨損,導致間隙增大、振動速度超標等;必須定期對液壓調節器進行維護和修理,如軸承箱、液壓油站等,以防發生事故。液壓油進入液壓調節裝置的控制頭,受到機械雜質、水分、灰塵和布纖維的污染,會導致軸承和其他部件的異常磨損,縮短軸承的壽命。
本試驗選用力錘激勵,排風機采用三向加速度傳感器采集信號,采用SCADAS多功能數據采集系統和數據處理軟件LMSTESTLAB對采集到的信號進行分析和處理。SCADAS多功能數據采集系統由LMS公司生產。排風機具有和率。它可以采集速度、加速度、力、位移、聲音、扭矩等信號。它是用于振動、聲學和疲勞耐久性測試的專業硬件。同時可以與lmstestlab無縫對接,將采集到的信號輸入專業處理軟件進行后處理分析。
初步設計了排風機實驗方案。在此基礎上,建立了風機殼體的簡化模型。采用錘擊法進行錘擊試驗,獲得頻率響應信號。然后利用后處理函數識別模態參數,后得到模態參數。在LMSTESTLAB中,對風機殼體的三維模型進行了簡化。通過建立多個試驗點,盡可能反映殼體的形狀,在殼體的進口、葉輪和出口處設置48個圓周試驗點,選擇靠近殼體中間位置的點作為錘擊點。排風機采用固定錘擊點和移動傳感器進行測試。錘擊殼體施加瞬時激勵。傳感器測量每個位置的響應。從各測點采集數據后,在polymax輸入模塊中選擇已有的fr集,在穩態圖中選擇符號較多的列,即阻尼穩定的頻率、頻率和模矢量。風機外殼的前六階振型頻率如表1所示。風機額定轉速為2900r/min,基頻為48.3Hz,四次諧波頻率為193.2Hz,類似于機殼的五階振型。應優化風機的結構,以避免運行時發生共振。
排風機的聲壓級可以反映人耳對聲強的響應。四個監測點的聲壓級可用風機內兩種葉片計算,比較排風機四個監測點的聲壓級,可以看出葉輪的聲壓級在穿孔前后高,低位置在風機入口前1米,因為旋轉噪聲和渦流噪聲都集中在葉輪的旋轉區域。風扇轉速2900r/min,基頻48.3Hz。在原葉片的聲壓級譜中,中低頻有三個高峰值頻率,分別對應于葉10片葉片的483Hz通過頻率、第二葉14片葉片的676.7Hz通過頻率和兩片葉片的1159.7Hz通過頻率。穿孔后,排風機葉片周圍的流動得到改善,旋轉噪聲明顯降低。兩級葉輪中間位置氣動噪聲的1/3倍頻程分析如圖5所示。1/3倍頻程是指將頻率范圍從20Hz到20kHz分為30個部分。倍頻程的振幅越大,頻率對總聲壓級的貢獻越大。當風機采用原葉片時,排風機葉片的頻率噪聲和寬帶噪聲對聲壓值影響較大。采用多孔葉片后,風機的聲壓級在整個頻率范圍內隨振幅的不同而降低,中、低頻段噪聲降低幅度大,寬帶噪聲成為風機的主要噪聲源。
