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羅茨鼓風機風葉間隙_羅茨鼓風機

發布時間: 2021-07-31 點擊 391 次

羅茨鼓風機風葉間隙:2021新編羅茨風機調整間隙方法

  羅茨風機調整間隙方法

  羅茨風機主要由機體和兩個裝有葉輪的轉子組成,通過一對同步齒輪的作用,使兩轉子呈反方向等速旋轉,并依靠葉輪與葉輪之間、葉輪與機體之間的間隙,使吸氣腔和排氣腔基本隔絕,借助葉輪的旋轉,推動機體容積內氣體,達到鼓風目的。如何調整和保證葉輪與葉輪之間、轉子和機體之間的間隙達到規定范圍成了檢修的重點。查閱設備維護檢修資料,只有調整后的間隙值要求,而無調整間隙的具體方法。

  1(士45?調整法

  羅茨風機,各部位間隙在20?時的靜態理論值為:葉輪與葉輪之間的間隙0.4-~0.5mm,葉輪與葉殼之間的徑向間隙0.2~0.3mm,葉輪與左、右墻板之間的軸向間隙0.3~0.4mm(左墻板間隙必須大于右墻板間隙0.05mm以上),同步齒輪的嚙合間隙0.08~0.16mm。風機工作間隙的調整是羅茨風機整個檢修過程中最關鍵也最不易掌握的一步,仔細研究羅茨風機的結構原理,分析出葉輪在旋轉一周的過程中,在士45?的位置上(指葉輪壓力角與水平線成士45?角度時,見圖1)兩葉輪之間的間隙是兩葉輪之間最關鍵的間隙,且有兩個+45?和兩個-45?位置,在這些位置上,兩葉輪最大軸向剖面剛好處于相對平行狀態(在調整和測量間隙時,依此可判定兩葉輪是否處于士45?的位置)。

  風機正常運轉過程中,伴隨著磨損,士45?位置上的間隙都會相應地發生變化,其中+45?位置上的間隙趨向減小,而-45?位置上的間隙趨向增大。當正常磨損至某一定程度時(在良好維護下,一般都應在連續運行7~8年以上),兩葉輪必將相碰,而最先碰撞的部位就在+45?的位置上。由此,在調整兩葉輪的工作間隙時,應預先將+45?位置上的間隙適當調大些,一般調至-45?位置的2倍(假設一45?時間隙為a,則+45?時為2a)。另一種的做法就是直接將一45?位置上的間隙調至0.4~0.5mm或更小(-45?時的間隙對風量有一定的影響,間隙大則風量減小)。調好后,與原位置錯開,重新鉸定位銷孔。葉輪與左、右墻板之間的間隙,可通過增減313軸承端蓋處的墊片來調整。葉輪與機殼之間的間隙以及同步齒輪之間的嚙合間隙則是不可調的。檢修中應作好測量記錄,包括修前、修后以及新換零部件的相關數據。

  2(風機主要部件檢修

  葉輪軸、葉輪和同步齒輪,這些主要零部件在維護得當的情況下一般不易損壞,但在超負荷、高溫的惡劣條件下仍會造成難以修復的缺陷。 葉輪軸的損壞部位,通常發生在與軸承內圈的配合面上,磨損1~2mm時,可電鍍修復,磨損較深時以換軸為上策。換軸時,因軸與葉輪配合較緊(過渡配合),加上配合面較長,通常得用50t以上的機動液壓機械來壓出舊軸、壓進新軸。壓軸時因機動液壓設備難以控制僅幾毫米的安裝尺寸,為此,可制作專用簡易龍門架,配上50t的液壓千斤頂來代替機動液壓機械。此舉不僅能精確地保證安裝尺寸,還能節約一定的檢修費用。

  葉輪的材料為鑄鐵,工作線型為漸開線,其不規則的形狀和較高的加工精度使其在損壞后難以修復。葉輪的損壞,主要是葉輪端面的軸向磨損和在+45?位置上的徑向磨損及裂紋。這些損壞,一般都是由于運行時軸承或齒輪先損壞而引發的。發生損壞時會發出明顯的摩擦、撞擊等異常噪聲,且風量呈下降趨勢。此時

羅茨鼓風機風葉間隙:如何調節羅茨鼓風機之間的間隙?

  原標題:如何調節羅茨鼓風機之間的間隙?

  如何調節羅茨鼓風機之間的間隙?

  羅茨鼓風機構造:

  羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由兩個葉輪進行三次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高,噪聲低,振動也小。下面小編給大家介紹下羅茨鼓風機的構造。

  同步齒輪:由齒圈和輪轂組成,便于調整葉輪間隙。

  機體:由機殼和左、右墻板組成。左、右墻板及安裝在左右墻板內的軸承座、密封部等均可互相通用。

  底座:中、小型風機均配有公共底座,大型風機僅配風機底座,便于安裝調試。

  葉輪:選用漸開線型面,容積利用率高。

  軸承:近聯軸器端作為定位端選用雙列向心球面滾子軸承。近齒輪端選用單列向心短圓柱滾子軸承 潤滑:齒輪采用浸入式,軸承采用飛濺潤滑。潤滑效果好,可靠。傳動方式:以聯軸器直聯為主。若性能規格需要,也可選用三角皮帶輪變速的方式。聯軸器選用彈性聯軸器,能緩和沖擊及補償少量的軸線偏差。大流量風機除以電動機作為驅動機外,也可采用汽輪機或其他驅動機。

  轉子:由軸、葉輪、軸承、同步齒輪、聯軸器、軸套等組成。

  在兩根平相行的軸上設有三個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域

  羅茨鼓風機密封裝配不良時的弊端及失效解決措施:

  羅茨鼓風機械密封裝配不良具有以下弊端:

  1.彈簧壓力太大。使功率出現上升,過熱,煙霧,噪音,異常泄漏,磨損和異常振動,導致轉機構與傳動機構打滑,開裂,過早磨損,燒結,刮擦或損壞等現象。

  2.彈簧壓力太小。出現泄漏,導致無變化動環不能動作。

  3.旋轉部分與精致部分接觸。使壓縮機過熱,泄漏和發出聲音,密封件將會損壞。

  4.裝配傾斜。發生泄漏,其中密封件,軸和驅動部件磨損。

  5.螺釘未正確擰緊。

  出現泄漏,導致密封圈和軸磨損。

  機械密封失效解決措施:

  1.在設備本身,首先,我們嚴格檢查羅茨鼓風機密封備件,并反饋機械密封制造商,以改善上述缺陷。設備改進后,導油管加入從供油管向外移動的靜環腔內,潤滑油連續供給靜動環的摩擦環,為摩擦副,軸承的沖洗,冷卻和潤滑提供條件。座椅上的回油孔減少了。在封閉的空腔中保持恒定的壓力。此外,制造商必須根據工藝的實際工作條件處理備件。

  2.在過程操作開始之前,必須按照啟動階段驅動設備,并最大限度地減少設備運行期間的生產波動。振動越小,機械密封的長期運行越好。

  3.在現場安裝方面,首先要確保羅茨鼓風機密封件的部件齊全。其次,確保密封件的表面粗糙度符合設計要求.第三,保證軸套表面光滑;第四,保證機械密封的壓縮量;最后每次盡量更換靜密封圈。

  如何調節羅茨鼓風機之間的間隙:

  羅茨鼓風風機的特點是使用時當壓力在允許范圍內加以調節時流量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特點。輸送時介質不含油。結構簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。

  1.調整葉輪和墻板之間的間隙

  如果發現葉輪端面在殼體的側壁板上摩擦,則填料檢測葉輪與殼體側壁之間的間隙,并且固定軸承蓋螺釘滑動,使得軸承座和軸承蓋用于滑輪端部(或聯軸器)的端部會的。添加或移除墊以調節葉輪的軸向移動。這取決于測量的間隔。螺栓對稱擰緊,軸承蓋固定。

  2.葉輪與機殼之間的徑向間隙調整

  軸承的原始徑向間隙值由軸承的精度等級確定。當葉輪的外端在殼體上摩擦時,拆下風機齒輪蓋,松開羅茨鼓風機兩端的螺栓,取下定位銷。另一端分別為驅動齒輪和滑輪(或聯軸器)的頂部和外徑頭部。

  用銅錘輕輕地對稱地擊打齒輪和另一端的皮帶輪(或聯軸器)每輕擊一次,測量一次。反復檢查間隙是否符合要求,然后擰緊兩端的螺栓。

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羅茨鼓風機風葉間隙:羅茨風機的兩葉輪相互之間、葉輪與墻板之間和葉輪與機殼之間均應連結一定的間隙

  羅茨風機的兩葉輪相互之間、葉輪與墻板之間和葉輪與機殼之間均應連結一定的間隙,以確保羅茨風機的正常運作,假設間隙太小,風機遇發生振動、發燒和異音中國風機信息網訊。發生這類間隙太小的緣由是,在裝備的維修階段中,維修人員沒有依照齒輪的配合公役、中心距公役和齒輪箱軸孔中心距誤差往調整齒輪圈與齒輪轂之間的定位銷,造成定位銷定位尺寸不準,進而影響齒輪的齒側間隙和葉輪之間的間隙。假設定位銷的定位尺寸是準確的,則是由于沒有依照羅茨風機間隙調整方式對羅茨風機的葉輪之間、葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間的間隙進行規范的調整,造成羅茨鼓風機葉輪與葉輪之間或葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間的間隙太小,引發風機的振動、發燒和異音,嚴重影響風機的平穩運作。

  羅茨風機正常帶負荷持續運轉:

 ?、乓笾鸩骄徛卣{節,帶上負荷直至額定負荷,不允許一次即調節至額定負荷。

 ?、扑^額定負荷,系指進、排氣口之間的靜壓差,按銘牌上的標定壓力值。在排氣口壓力正常情況下,須注意進氣口的壓力變化,以免超負荷。

 ?、秋L機正常工作中,嚴禁完全關閉進、排氣口閥門,應注意定期觀察壓力情況,超負荷時安全閥是否動作排氣,否則應及時調整安全閥,不準超負荷運行。

 ?、扔捎诹_茨鼓風機的特性,不允許將排氣口的氣體長時間地直接回流入鼓風機的進氣口(改變了進氣口的溫度),否則必將影響機器的安全,如需采取回流調節,則必須采用冷卻措施。

 ?、梢洺W⒁鉂櫥偷挠土课恢茫ㄆ跈z查,并做好記錄,確保油量??刹捎米詣幼⑷霛櫥偷姆绞?,進行羅茨風機的設備保養

羅茨鼓風機風葉間隙:羅茨鼓風機葉輪間隙是多少_羅茨鼓風機

  今天下邊和大家來說一下羅茨風機兩葉輪間的間隙的調整方法:

  如下圖所示,當兩葉輪橫斷面的長軸互相平行時,其“嚙合點”正好落在兩轉子中心連線的中點(節點)上。由于軸承孔在墻板上的位置已定,因此總間隙的數值是確定的。所謂間隙調整,主要是對節點上的追面間隙L。和非追面間隙1b進行分配。運轉時,由于軸的扭轉變形及齒輪磨損等原因,追面間隙趨向于縮小,而非追面間隙趨向于增大。為保證鼓風機長期可靠運行,裝配時可將追面間隙調大一點,非追面間隙調小一點。采用軟齒面齒輪傳動時,齒輪磨損較快,一般將追面間隙取為總間隙的2/3左右,非追面間隙取為總間隙的1/3左右,即δLa~δLb。當齒輪為硬齒面時,齒輪磨損很慢,追面間隙與非追面間隙可大致相等。

  羅茨風機葉輪間隙的調整方式主要有以下三種:

  1.利用從動齒輪與從動軸的相對轉動作周向調整。此時齒輪一般為整體構造,與軸為錐度配合,配合部位不使用平鍵連接,周向可調。

  2.利用從動齒輪圈與從動輪轂的相對轉動作周向調整。此時,從動齒輪由齒圈與輪轂組合而成。其中輪轂與軸為錐度配合,采用平鍵連接;輪轂與齒圈也是錐度配合(配合處無平鍵),靠螺栓連接,輪轂上的連接孔一般為腰圓形,兩者之間周向可調。

  3.類似于第二種方式,也是利用從動齒圈與從動輪轂的相對轉動作周向調整。但從動齒圈與從動輪轂之間、從動輪轂與從動軸之間均為圓柱配合,需要上定位銷。

  實際中,葉輪間隙調整往往與齒輪裝配過程穿插進行。以上述第二種方式為例,先將主動齒輪裝在軸上鎖緊,然后將葉輪旋轉到上圖所示的位置,在追面間隙得到保證的情況下,將從動齒輪(齒圈與輪轂的組合體)裝到從動軸上鎖緊。按規定的運轉方向盤動轉子,檢查追面間隙和非追面間隙。間隙需要調整時,放松從動齒圈與輪轂的鎖緊程度,利用銅棒敲打從動齒圈,將配合振松(不得敲打齒面),然后敲打從動葉輪,邊敲邊測量,調好間隙之后再將從動齒圈與輪轂鎖緊。檢查葉輪各旋轉方位的間隙,如果某個局部位置的間隙偏小,可用細銼或鏟子對葉輪表面進行磨銼,直到符合要求為止。

  羅茨風機葉輪上之間的間隙有哪些影響呢?下面我們簡單的了解一下:

  羅茨風機重點由機殼、墻板、葉輪、出入口消聲器等4大部分構成。

  機殼:重點用來維持墻板、葉輪、消聲器和不變的作用。

  墻板:重點用來連接機殼與葉輪,并維持葉輪的轉動,和起到端面密封的功效。

  葉輪:是羅茨風機的轉動部分,分兩葉和三葉,現在由于三葉的比兩葉的出氣脈動小、噪聲小,運行穩定等很多優勢,已逐步替代兩葉羅茨風機。

  消聲器:用減小羅茨風機的進、出由于氣流脈動發生的噪聲。

  羅茨風機是經過葉輪軸積極齒發動從動齒同步相向轉動,從而使兩葉輪之間和葉輪與墻板,葉輪與機殼之間皆擁有適當的工作間隙,形成吸氣和排氣腔體。經過風機轉子轉動,形成無內收縮地將機體內氣體由進氣到排氣腔后排除機體,以抵達鼓風目標。

  為了保證羅茨風機的正常運行,一定使兩葉輪之間、葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間均維持肯定的間隙。

  若間隙過大,會出現被收縮出去的氣體經過間隙部分倒流回來,形成風機作功消耗,平常會呈現走出的問題是不便于調整。

  若間隙過小,則由于轉子、機殼受熱膨脹,可能形成兩葉輪之間、葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間出現相互沖突現象,形成機殼與轉子的磨損電機負載增大。

  上述就是羅茨風機葉輪上之間的間隙,希望對你有所幫助。

  羅茨風機葉輪之間的間隙調整方法羅茨風機采用的軸承是單列向心援助滾子軸承,主動軸還是從動軸,其軸向均具有自動調節功能,這也是羅茨風機專門為了調節風機葉輪、墻板、機殼之間的間隙而專門設計的。

  由于羅茨風機采用的軸承是單列向心援助滾子軸承,因此,無論是羅茨風機的主動軸還是從動軸,其軸向均具有自動調節功能,這也是羅茨風機專門為了調節風機葉輪、墻板、機殼之間的間隙而專門設計的。

  羅茨風機兩葉輪傾斜45°,將從動齒輪對準主動齒輪壓入軸上,依次裝入齒輪擋圈、齒輪墊圈和鎖緊螺母,并稍稍緊上鎖緊螺母,隨后試轉一圈葉輪,若不能轉動,葉輪回轉,并調整齒輪的位置,直到轉動自如,緊固鎖緊螺母,并在兩葉輪之間加入鉛絲,使用壓鉛法測量兩葉輪之間的實際間隙,使間隙控制在0.30-0.60mm之間,然后使用上述介紹的方法將從動齒輪的齒輪圈和齒輪轂用鎖緊螺母緊固后拆下,進而配鉆和鉸孔。

  羅茨風機齒輪副齒側間隙和葉輪之間的間隙,同時也保證了羅茨風機葉輪與機殼之間的間隙符合要求,可確保羅茨風機平穩運行。當然,羅茨風機葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間的間隙變化也能使風機產生振動、發熱和異音,但這些間隙的調整比較簡單 。羅茨風機在維修中只要嚴格按照羅茨風機裝配精度要求和調整方法進行調整,羅茨風機的振動、發熱和異音問題一定能夠解決。

  羅茨風機葉輪之間的間隙調整方法山東錦工重工機械有限公司專業生產制造各類羅茨風機、羅茨真空泵、MVR蒸汽壓縮機、回轉風機等設備,承接氣力輸送系統工程,生產旋轉供料器、倉泵、料封泵、旋轉閥等各類氣力輸送設備,綜合以上所講如有遺漏或問題歡迎咨詢錦工客服或來電咨詢。

  工作原理

  1.羅茨風機是容積式風機的一類,有2個三葉葉輪在由殼體和護墻板密封的空間中相對旋轉,由于每一個葉輪都是使用漸開線,或者外擺線的包絡線,每一個葉輪的三個葉片是相同的,同時2個葉輪也是相同的,這樣就大幅度降低了生產難度。

  2.葉輪在生產時使用數控機械,保障了2個葉輪在中心距不變情況下,不論2個葉輪旋轉到什么位置,都能保持一定的很小間隙,從而保障空氣的外泄在容許范圍之內。

  3.2個葉輪相向旋轉,由于葉輪與葉輪.葉輪與殼體.葉輪與護墻板之間的間隙很小,從而使進風口形成了真空狀態,空氣在大氣壓的作用下進入進氣腔。

  4.之后,每一個葉輪的其中2個葉片與護墻板.殼體構成了一個密封腔,進氣腔的空氣在葉輪旋轉的步驟中,被2個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,又因為排氣腔內的葉輪是相互嚙合的,從而把2個葉片之間的空氣擠壓出來,這樣連續不停的運轉,空氣就不斷地從進風口輸送到排氣口,這就是羅茨風機的整個工作步驟。

  軸承的初始軸向間隙值都是按照軸承的精度等級確立的,要是發現葉輪外端與殼體磨擦時,將風機齒輪箱蓋拆卸,松動風機兩端殼螺栓,拿掉定位銷。在傳動齒輪和另一頭的皮帶輪(或連軸器)上分貝上外徑表頭。

  用銅錘輕輕地對稱地擊打齒輪和另一頭的皮帶輪(或連軸器)每輕擊一次,用塞尺測量一次。重復進行,了解間隙滿足要求為止,之后兩端殼螺栓對稱擰緊。

  要是發現葉輪端面與殼體側壁護墻板相磨擦,可用塞尺檢測葉輪與殼體側壁的間隙,將固定軸承蓋螺釘軒出,在靠皮帶輪(或連軸器)端的軸承座與軸承蓋間增加或抽取墊紙來調整,使葉輪作軸向移動。按照所測間隙而定。校正完畢,再講;螺栓依次對稱地旋緊,將軸承蓋固定好

  1.葉輪間的間隙,主要是同步齒輪和葉輪軸承在控制

  2.葉輪與箱體間隙

  3.葉輪與側板間隙

  二和三都是調整殼體內的襯板及側板控制間隙,所說的葉輪相碰,絕大部分是軸承間隙變大引起的,要是更換同步齒輪不行,建議使用質量較好的軸承,不用進口的最起碼也得用瓦軸或洛軸的高速軸承,齒輪的磨損可以按照齒輪咬合間隙判斷,要是齒輪磨損超限,可以將2個同步齒輪翻面處理,這樣齒輪就可以延長一倍使用壽命,調整兩葉輪間隙時一定要用塞尺沿葉輪長度測定4個點以上,保障整個長度上的間隙均勻.一致

  特性

  1.由于使用了三葉轉子結構形式及合理的殼體內進出風口處的結構,所以風機振動小,噪聲低。

  2.葉輪和軸為整體結構且葉輪無磨損,風機性能持久不變,可以長期連續運轉。

  3.風機容積利用率大,容積效率高,且結構緊湊,安裝方式靈活多變。

  4.機種齊全,可滿足不同客戶不同適用范圍的需要。

  運行條件

  1.輸送介質的進汽溫度通常不得大于 40℃。

  2.介質中微粒的含量不能超過 100mg/m3,微粒最大尺寸不能超過最小工作間隙的一半。

  3.運轉中軸承溫度不得高于 95℃,潤滑油溫度不高于 65℃。

  4.使用壓力不得高于銘牌上規定的升壓范圍。

  5.羅茨鼓風機葉輪與殼體.葉輪與側板.葉輪與葉輪間隙在出廠時已調好,重新裝配時要保障該間隙。

  6.羅茨鼓風機運行時,主油箱.副油箱油位必須在油位計兩條紅線之間。

  7.檢查進出風口連接位置有沒有忘記緊固的地方,配管的支承件是否完備。需用冷卻水的鼓風機.真空泵要檢查冷卻水的安裝是否滿足要求。

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