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수직 터빈 펌프의 진동이 큰 이유는 무엇입니까?

카테고리:기술 서비스 저자: 원산지:원산지 발행 시기:2022-09-01
조회수 : 10

진동의 원인 분석 수직 터빈 펌프

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1. 설치 및 조립 편차로 인한 진동수직 터빈 펌프
설치 후 펌프 본체와 스러스트 패드의 수평도와 리프트 파이프의 수직도의 차이로 인해 펌프 본체의 진동이 발생하게 되며 이 세 가지 제어 값도 어느 정도 관련이 있습니다. 펌프 본체를 설치한 후 리프트 파이프와 펌프 헤드(필터 스크린 제외)의 길이는 26m이며 모두 매달려 있습니다. 리프팅 파이프의 수직 편차가 너무 크면 펌프가 회전할 때 리프팅 파이프와 샤프트에 심한 진동이 발생합니다. 리프트 파이프가 너무 수직이면 펌프 작동 중에 교번 응력이 발생하여 리프트 파이프가 파손될 수 있습니다. 깊은 우물 펌프를 조립한 후 리프트 파이프의 수직 오차는 전체 길이 내에서 2mm 이내로 제어되어야 합니다. 수직 및 수평 오차는 0pump.05/l000mm입니다. 펌프 헤드 임펠러의 정적 균형 공차는 100g을 넘지 않으며 조립 후 상부 및 하부 직렬 간격이 8-12mm이어야 합니다. 설치 및 조립 간격 오류는 펌프 본체 진동의 중요한 원인입니다.

2. 펌프 구동축의 소용돌이
"스핀"이라고도 알려진 소용돌이(Whirl)는 회전축의 자체 가진 진동으로 자유 진동의 특성도 없고 일종의 강제 진동도 아닙니다. 이는 샤프트가 임계 속도에 도달할 때 발생하지 않고 넓은 범위에서 발생하는 베어링 사이의 샤프트의 회전 운동이 특징이며, 이는 샤프트 자체의 속도와 덜 관련됩니다. 깊은 우물 펌프의 스윙은 주로 베어링 윤활 부족으로 인해 발생합니다. 샤프트와 베어링 사이의 간격이 크면 회전 방향이 샤프트의 반대 방향이 되는데, 이를 샤프트의 흔들림이라고도 합니다. 특히, 깊은 우물 펌프의 구동축은 길고, 고무 베어링과 샤프트 사이의 끼워맞춤 간격은 0.20-0.30mm입니다. 샤프트와 베어링 사이에 일정한 간격이 있으면 샤프트가 베어링과 다르고 중심 거리가 크며 깊은 우물 펌프 고무 베어링 윤활과 같이 간격에 윤활이 부족합니다. 급수관이 파손되었습니다. 막힌. 잘못된 조작으로 인해 물 공급이 부족하거나 시기 적절하지 않게 되어 흔들릴 가능성이 높아집니다. 저널이 고무 베어링과 약간 접촉되어 있습니다. 저널은 베어링의 접선력을 받습니다. 힘의 방향은 샤프트 속도의 방향과 반대입니다. 내력벽 접촉점의 절단 방향에서는 아래쪽으로 이동하는 경향이 있으므로 저널은 순수하게 내력벽을 따라 굴러가는데 이는 한 쌍의 내부 기어에 해당하며 내력벽 방향과 반대되는 회전 운동을 형성합니다. 샤프트 회전.

이는 일상적인 작업 상황에서 확인되었으며, 이로 인해 고무 베어링이 조금 더 오래 소손될 수도 있습니다.

3. 수직 터빈 펌프의 과부하로 인한 진동
펌프 본체의 스러스트 패드는 주석 기반 배빗 합금을 채택하고 허용 하중은 18MPa(180kgf/cm2)입니다. 펌프 본체가 시동되면 스러스트 패드의 윤활이 경계 윤활 상태가 됩니다. 펌프 본체의 물 배출구에는 전기 버터 플라이 밸브와 수동 게이트 밸브가 설치됩니다. 펌프가 시작되면 전기 버터플라이 밸브를 엽니다. 미사 퇴적로 인해 인적 요인으로 인해 밸브 판을 열 수 없거나 수동 게이트 밸브가 닫히고 배기가 시기 적절하지 않아 펌프 본체가 격렬하게 진동하고 스러스트 패드가 빨리 소진됩니다.

4. 수직 터빈 펌프 출구의 난류 진동. 
펌프 배출구는 순서대로 설정됩니다. Dg500 짧은 파이프. 체크 밸브. 전동 버터플라이 밸브. 수동 밸브. 메인 파이프 및 수격 제거기. 물의 난류 운동은 불규칙한 맥동 현상을 발생시킵니다. 각 밸브의 막힘과 더불어 국부적인 저항이 크기 때문에 운동량과 압력이 증가하게 됩니다. 배관벽과 펌프 본체의 진동에 따른 변화를 통해 압력계 값의 맥동 현상을 관찰할 수 있습니다. 난류의 맥동 압력 및 속도장은 지속적으로 펌프 본체로 전달됩니다. 난류의 주요 주파수가 깊은 우물 펌프 시스템의 고유 주파수와 유사할 때 시스템은 에너지를 흡수하고 진동을 유발해야 합니다. 이러한 진동의 영향을 줄이려면 밸브가 완전히 열려야 하며 스풀은 적절한 길이와 지지력을 가져야 합니다. 이 처리 후 진동 값이 크게 감소했습니다.

5. 수직 펌프의 비틀림 진동
장축 깊은 우물 펌프와 모터 사이의 연결은 탄성 커플링을 채택하고 구동축의 전체 길이는 24.94m입니다. 펌프 작동 중에는 다양한 각주파수의 주요 진동이 중첩됩니다. 서로 다른 각주파수에서 두 개의 단순 공진을 합성한 결과가 반드시 단순 조화 진동, 즉 펌프 몸체에 68개의 자유도를 갖는 비틀림 진동이 되는 것은 아니며 이는 피할 수 없습니다. 이 진동은 주로 스러스트 패드에 영향을 미치고 손상시킵니다. 따라서 각 평면 스러스트 패드에 해당 오일 웨지가 있는지 확인하는 경우 원래 장비 무작위 지침에 지정된 100# 오일을 XNUMX# 오일로 변경하여 스러스트 패드 윤활유의 점도를 높이고 유압 윤활막을 방지하십시오. 스러스트 패드의. 형성과 유지.

6. 같은 빔에 설치된 펌프의 상호 영향으로 인한 진동
깊은 우물 펌프와 모터는 철근 콘크리트 프레임 빔에 1450mmx410mm의 두 섹션에 설치되며 각 펌프와 모터의 집중 질량은 18t이며 동일한 프레임 빔에서 인접한 두 펌프의 작동 진동은 또 다른 두 개의 자유 진동 시스템입니다. 모터 중 하나의 진동이 기준을 심각하게 초과하여 무부하 테스트를 실행하는 경우, 즉 탄성 커플링이 연결되지 않고 정상 작동 시 다른 펌프 모터의 진폭 값이 0.15mm로 상승합니다. 이러한 상황은 감지하기가 쉽지 않으므로 주의를 기울여야 합니다.


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