现场动平衡详解.docx
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1、现场动平衡是对旋转机械(或部件)在其工作状态或接近工作状态下的振动进行检测和分析,推断它在平衡平面上的等效不平衡量大小和位置。以便采取措施减小由于旋转部件动不平衡所引起的振动。现场动平衡可能在几种不同的情况下进行。例如:一、由于缺少相应的动平衡设备或者受工艺上的某些限制,在总装前未做回转部件的精细动平衡;二、虽然对回转部件分别做过细的动平衡,但是在整机组装或安装后由于支承条件改变和连接部件影响重新进行动平衡,特别是由于运转时工况改变,回转部件上零件可能发生错移,致使原先所做的动平衡遭到局部的破坏,所以对整机的振动情况要进行监测,必要时进行整机动平衡;三、在一些精密设备中,某些回转部件更换以后要
2、进行现场动平衡。现场动平衡中所处理的对象既有几十米长的汽轮一发电机组、几十吨重的大型发电机转子,也有精密仪器中的小型转子。现场动平衡有时只处理单平面的转子平衡问题就可以了,有时候却要处理多平面、多支承的挠性轴系的平衡问题。现场动平衡已经是动平衡技术中一个重要的分支。现场动平衡与在平衡机上进行动平衡一样,需要有测振传感器和相应的仪器,以能在噪声干扰的背景下检测出测点振动信号中与转速同频成分的幅值和相对于基准信号的相角。但在现场动平衡中还需要对检测结果进行分析计算才能判断应加平衡重的大小和位置。对于两支承点的刚性转子只要作矢量图或简单的运算就可以得到结果;对于多支承、多平衡平面的轴系则需要在计算机
3、上进行运算。现场动平衡的基本理论和其它平衡技术,特别是挠性转子的平衡理论是一致的。下面就一些处理方法和技巧作一些讨论。一、关于平衡方法对于刚性转子,动平衡工作的主要着眼点是努力使支承所受的、由动不平衡质量引起的旋转动载最小。理想的情况是转子的质心在旋转轴线上,并且其惯性主轴和旋转轴线重合。因为是刚性转子,只要配置两个平衡平面就够了,这两个平面的位置可以根据结构和工艺的条件而任意选定。对于每个平衡平面需确定在其指定半径上的不平衡量大小及相角两个参数,因此对于两个平衡平面共有四个待定参数。在转子-支承系统中布置两个测点,只要先分别测定每个平衡面上的试重(其大小和相角位置已知)对这两个测点读数的影响
4、,那末,根据这两个测点的振动情况就完全可以确定引起振动的不平衡重量。每个测点的振动(指与转速同频的分量)含有幅值和相角两个信息,两个测点的振动可以提供四个信息,正好用于解决四个待定参数。上述原理实际上就是影响系数法用于两平衡平面的刚性转子。动平衡机,无论是软支承的还是硬支承的,都利用这一原理,只是用解算电路来完成两平衡平面影响的分离而已。在采用解算电路以后,就可以通过电路调试来代替用影响系数法时四阶线性方程组的解算。这样,动平衡机就能分别直接显示这两个面上的不平衡重的大小和相位。但是采用解算电路(指一般的、没有移相装置的解算电路)的先决条件是:在某一个面单独加试重时,它对两个测点的振动影响或是
5、相同的、或是相反的。这就要求转子-机座-支承-传感器系统中阻尼的影响可以忽略或者虽有阻尼但系统保持较严格的对称。它还要求在平衡转速附近系统没有谐振点。止匕外,采用解算电路总不可避免地牲牺一些有用信号。在现场动平衡中,支承的情况比较复杂,阻尼(包括介质阻尼)的影响也不能忽视。因此,即使对只采用两个测点的刚性转子也应该采用计算的方法求解。如果转子-支承系统是对称的或接近对称的,那末也可以用矢量图求出两平衡平面上的对称和反对称不平衡重量。对于挠性轴的现场动平衡原则上振型平衡法和影响系数法这两种平衡方法都可以用。振型平衡法着眼于全轴振动的减消,影响系数法则着眼于限制感兴趣的测点上的振动。但是在实际应用
6、中影响系数法比振型平衡法方便。振型平衡法是基于各阶振型正交的基础上的。但在实际支承上各阶振型并不一定理想正交。此外,要准确测定各阶振型(虽然只是在感兴趣转速范围内的几阶振型)也是很不易容的。如果振型并不正交或者我们未能按照正交振型进行加重,那么我们在做某一阶振型平衡时很可能就破坏另外几阶振型的平衡。振型平衡法的实际应用虽然遇到一些困难,但如果我们对机组的振型有一定的了解和估计,在设置平衡平面时尽量计及振型特点,在布置测点时尽量靠近各阶振型的波峰附近,在选定测试转速时尽量选在机组临界转速的90%左右,那末在应用影响系数法时,所测的影响系数精度可以提高,动平衡的效率可以提高。二、应用影响系数法时的
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