工业振动源
传动机械是利用机件间的摩擦力、啮合或借助中间件啮合传递动力和运动,包括带传动、
绳传动、摩擦轮传动、齿轮传动、链传动、螺旋传动和谐波传动等。传动机械会产生扭转振
动、横向振动和纵向振动。
管道振动产生于工业传递输送介质(气、液、粉等)的各种管道中。通常在管道内流动
的介质,其压力、速度、温度和密度等往往是随时间而变化的,这种变化又常常是周期性的
如与压缩机相衔接的管道系统,由于周期性地注入和吸走气体,激发了气流脉动,水泵振动治理哪家好,而脉动气
流形成了对管道的激振力,产生了管道的机械振动。
振动治理
噪声与振动控制是环境保护的一个重要方面,其噪声是由于物体振动产生的。减振降噪即通过减少振动的方式达到降低噪声,是一种标本兼治的主动式噪声治理,并可实现振动与噪声治理“一石两鸟”的双重目标。
风机房、水泵房、空压机房和空调机房的风机、水泵以及其他设备,其运转时产生的机械振动将沿基座向建筑结构传递,形成固体振动噪声,即二次噪声。振动噪声频率较低,衰减缓慢,水泵振动治理价格,可传播到较远距离。
振动治理
叶片通过频率振动是流体机械的流道内产生压力脉动所诱发的高频振动,其频率是整圈叶片数与转速频率的乘积,即每根叶片通过流道突变或不连续处就产生一次压力脉动,如果流道有多个突变或不连续处,水泵振动治理,则可能产生叶片通过频率的多倍频振动。针对叶片通过频率的振动问题,大量研究及模拟计算得出压力脉动的普遍规律,据此提出流道改进、叶片形状或安装角度调整等措施,水泵振动治理公司,来降低叶片通过频率的振动幅值。这些研究虽然有力动了流体机械的优化设计,但推广到现场叶片通过频率的振动故障处理,还存在工期长、代价高、风险大等问题。
叶片通过频率是泵或风机由于流体的压力脉动,产生的常见振动频率成分之一。诱发剧烈的叶片通过频率振动的常见原因有叶片通过频率共振、管路或风道设计不合理、叶片未在设计工况下运行、安装偏差或运行磨损等。现场可采用结构调频处理、运行方式优化、检修安装调整等措施,来消除该振动故障。
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