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罗茨风机动平衡校验机_罗茨风机

时间:2021-09-04 18:17  来源:锦工原创

罗茨风机动平衡校验机:一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置制造方法及图纸

  本实用新型专利技术公开了一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮和平衡装置,平衡装置安装在叶轮的两侧,叶轮内设有空腔和第一通孔,在叶轮的两侧设有凹形止口,凹形止口连接平衡装置,平衡装置包括平衡底板、负重环和第二通孔,平衡底板的顶部还与凹形止口活动连接,平衡底板上设有第一连接孔和第二连接孔,负重环内设有凹槽;本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮和平衡装置,叶轮的两侧设有凹形止口,平衡装置的重量分布不均匀,当平衡装置旋转到一定角度时,叶轮动平衡满足要求,再将平衡装置固定连接到叶轮上,操作简单方便,不用将叶轮拆卸下来,减少工作量,而且不影响叶轮外形。

  The utility model discloses a device for high precision dynamic balancing of Roots blower impeller, including the impeller and the balance device, the balance device is installed on the sides of the impeller, the impeller is arranged in the cavity and the first through holes in the sides of the impeller is provided with a concave rabbet, a concave rabbet connection device comprises a balancing device, balance balance floor, bearing ring and second hole, the top floor is balance and concave rabbet connection, balance of the bottom plate is provided with a first connecting hole and the connecting hole second, bearing ring is provided with a groove; high precision balancing device of the blower impeller, the impeller and the impeller comprises a balancing device, are arranged on both sides of the concave rabbet mouth, a balanced weight distribution device is not uniform, when the balance device is rotated to a certain angle, impeller dynamic balance to meet the requirements, then the balance device is fixedly connected to the impeller, operation The utility model has the advantages of simple and convenient operation, no need of dismounting the impeller, reducing the workload, and no influence on the impeller shape.

  【技术实现步骤摘要】

  本技术涉及罗茨鼓风机

  ,具体为一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置。

  技术介绍

  罗茨鼓风机,也称作罗茨风机,系属容积回转鼓风机,利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机,罗茨风机叶轮为风机的核心零部件,在高速旋转过程中如果动平衡量超标,轻则引起会机组振动大,轴承使用寿命低,重则导致重大安全事故,当罗茨风机叶轮不平衡量不符合要求时,一般采用去重方法来使叶轮动平衡达标,一般动平衡过程如下,一般动平衡过程基本上需要多次校验,所以经常需要多次拆卸叶轮钻孔去重,虽然按此种方法进行动平衡校验可以实现动平衡要求,但是破坏了叶轮转子原有的外形结构,影响外观,同时加工工序和工作量大,操作过程复杂。

  技术实现思路

  本技术的目的在于提供一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,具备操作简单方便、操作简单和不影响外形等优点,解决了现有技术中的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮和平衡装置,平衡装置安装在叶轮的两侧,所述叶轮的内部设有空腔和第一通孔,空腔位于第一通孔的外侧,第一通孔连接有传动轴,所述传动轴位于叶轮的内侧,在所述叶轮的两侧设有凹形止口,凹形止口连接平衡装置;所述平衡装置包括平衡底板、负重环和第二通孔,所述第二通孔位于平衡装置的中心处,所述负重环的底部固定连接平衡底板,平衡底板的顶部还与凹形止口活动连接,所述平衡底板呈圆饼形状,平衡底板上设有第一连接孔和第二连接孔,第一连接孔和第二连接孔分别位于负重环的两侧,负重环呈空心圆柱状,所述负重环包括第一负重环和第二负重环,第一负重环位于第二负重环的内侧,第一负重环和第二负重环之间形成凹槽,所述凹槽的底部连接平衡底板,所述平衡底板连接叶轮。优选的,所述负第一负重环和第二负重环均伸入凹形止口内。优选的,所述第一连接孔和第二连接孔均为圆形通孔,第一连接孔的直径大小和第二连接孔的直径大小相同。优选的,所述凹槽的横截面为椭圆,并且凹槽的圆心位于负重环圆心的一侧。优选的,所述平衡装置的重量分布不均匀,平衡装置通过螺丝连接叶轮。与现有技术相比,本技术的有益效果如下:本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮和平衡装置,叶轮的两侧设有凹形止口,平衡装置的重量分布不均匀,当平衡装置旋转到一定角度时,叶轮动平衡满足要求,再将平衡装置固定连接到叶轮上,操作简单方便,不用将叶轮拆卸下来,减少工作量,而且不影响叶轮外形。附图说明图1为本技术的结构示意图;图2为本技术的俯视示意图;图3为本技术的安装效果图。图中:1叶轮、11空腔、12第一通孔、13凹形止口、2平衡装置、21平衡底板、211第一连接孔、212第二连接孔、22负重环、221第一负重环、222第二负重环、223凹槽、23第二通孔、3传动轴。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1-3,一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮1和平衡装置2,平衡装置2安装在叶轮1的两侧,叶轮1的内部设有空腔11和第一通孔12,设置空腔11减轻叶轮1的重量,减少电力消耗,空腔11位于第一通孔12的外侧,第一通孔12连接有传动轴3,传动轴3上安装有键,传动轴3转动带动叶轮1转动,叶轮1转动完成吸风及排风过程,传动轴3位于叶轮1的内侧,在叶轮1的两侧设有凹形止口13,凹形止口13处设有螺纹孔,凹形止口13在叶轮1的侧面上呈圆环形,凹形止口13通过螺丝连接平衡装置2;平衡装置2的重量分布不均匀,平衡装置2通过螺丝连接叶轮1,平衡装置2包括平衡底板21、负重环22和第二通孔23,第二通孔23位于平衡装置2的中心处,第二通孔23连接平衡底板21和负重环22,负重环22的底部固定连接平衡底板21的顶部,平衡底板21的顶部还与凹形止口13活动连接,平衡底板21呈圆饼形状,平衡底板21上设有第一连接孔211和第二连接孔212,第一连接孔211和第二连接孔212均为圆形通孔,第一连接孔211和第二连接孔212均匀分布在平衡底板21上,第一连接孔211和第二连接孔212分别位于负重环22的两侧,负重环22呈空心圆柱状,负重环22包括第一负重环221和第二负重环222,第一负重环221位于第二负重环222的内侧,第一负重环221和第二负重环222均伸入凹形止口13内,第一负重环221和第二负重环222之间形成凹槽223,凹槽223的横截面为椭圆,并且凹槽223的圆心位于负重环22圆心的一侧,凹槽223的底部连接平衡底板21,因为在负重环22上设有偏心的凹槽223,使负重环22的重心产生偏移,即平衡装置2的重量分布不均匀,平衡底板21上的第一连接孔211的直径大小和第二连接孔212的直径大小相同,螺丝将平衡装置2连接在叶轮1上,平衡装置2可以沿着叶轮1的重心轴线转动,需要调节叶轮1平衡时,转动平衡装置2,当平衡装置2旋转到一定角度时,可以使叶轮1动平衡满足要求,再将用螺丝把平衡装置2固定连接到叶轮1上,简单方便,不用将叶轮1拆卸下来,不会破坏叶轮1原有的外形结构,不会影响外观,减少拆卸叶轮1所带来的加工工序和工作量。本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮1和平衡装置2,平衡装置2安装在叶轮1的两侧,在叶轮1的两侧设有凹形止口13,凹形止口13处设有螺纹孔,凹形止口13在叶轮1的侧面上呈圆环形状,凹形止口13通过螺丝连接平衡装置2,平衡装置2上的负重环22的重心不在圆心处,即平衡装置2的重量分布不均匀,平衡装置2可以沿着叶轮1的重心轴线转动,需要调节叶轮1平衡时,转动平衡装置2,当平衡装置2旋转到一定角度时,可以使叶轮1动平衡满足要求,再将用螺丝把平衡装置2固定连接到叶轮1上,简单方便,不用将叶轮1拆卸下来,不会破坏叶轮1原有的外形结构,不会影响外观,减少拆卸叶轮1所带来的加工工序和工作量。综上所述:本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮1和平衡装置2,叶轮1的两侧设有凹形止口13,平衡装置2的重量分布不均匀,当平衡装置2旋转到一定角度时,叶轮1动平衡满足要求,再将平衡装置2固定连接到叶轮1上,操作简单方便,不用将叶轮1拆卸下来,减少工作量,而且不影响叶轮1外形。尽管已经示出和描述了本技术的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。本文档来自技高网...

  【技术保护点】

  一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮(1)和平衡装置(2),平衡装置(2)安装在叶轮(1)的两侧,其特征在于:所述叶轮(1)的内部设有空腔(11)和第一通孔(12),空腔(11)位于第一通孔(12)的外侧,第一通孔(12)连接有传动轴(3),所述传动轴(3)位于叶轮(1)的内侧,在叶轮(1)的两侧设有凹形止口(13),凹形止口(13)连接平衡装置(2);所述平衡装置(2)包括平衡底板(21)、负重环(22)和第二通孔(23),第二通孔(23)位于平衡装置(2)的中心处,所述负重环(22)的底部固定连接平衡底板(21),平衡底板(21)的顶部还与凹形止口(13)活动连接,所述平衡底板(21)呈圆饼形状,平衡底板(21)上设有第一连接孔(211)和第二连接孔(212),第一连接孔(211)和第二连接孔(212)分别位于负重环(22)的两侧,负重环(22)呈空心圆柱状,所述负重环(22)包括第一负重环(221)和第二负重环(222),第一负重环(221)位于第二负重环(222)的内侧,第一负重环(221)和第二负重环(222)之间形成凹槽(223),所述凹槽(223)的底部连接平衡底板(21),平衡底板(21)连接叶轮(1)。...

  【技术特征摘要】

  1.一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮(1)和平衡装置(2),平衡装置(2)安装在叶轮(1)的两侧,其特征在于:所述叶轮(1)的内部设有空腔(11)和第一通孔(12),空腔(11)位于第一通孔(12)的外侧,第一通孔(12)连接有传动轴(3),所述传动轴(3)位于叶轮(1)的内侧,在叶轮(1)的两侧设有凹形止口(13),凹形止口(13)连接平衡装置(2);所述平衡装置(2)包括平衡底板(21)、负重环(22)和第二通孔(23),第二通孔(23)位于平衡装置(2)的中心处,所述负重环(22)的底部固定连接平衡底板(21),平衡底板(21)的顶部还与凹形止口(13)活动连接,所述平衡底板(21)呈圆饼形状,平衡底板(21)上设有第一连接孔(211)和第二连接孔(212),第一连接孔(211)和第二连接孔(212)分别位于负重环(22)的两侧,负重环(22)呈空心圆柱状,所述负重环(22)包括第一负重环(221)和第二负重环(222),第一负...

  【专利技术属性】

  技术研发人员:何龙茂,刘栋梁,李万享,廖福建,吴小佳,

  申请(专利权)人:安徽科达埃尔压缩机有限公司,

  类型:新型

  国别省市:安徽;34

罗茨风机动平衡校验机:一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置的制作方法

  本实用新型涉及罗茨鼓风机技术领域,具体为一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置。

  背景技术:

  罗茨鼓风机,也称作罗茨风机,系属容积回转鼓风机,利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机,罗茨风机叶轮为风机的核心零部件,在高速旋转过程中如果动平衡量超标,轻则引起会机组振动大,轴承使用寿命低,重则导致重大安全事故,当罗茨风机叶轮不平衡量不符合要求时,一般采用去重方法来使叶轮动平衡达标,一般动平衡过程如下,一般动平衡过程基本上需要多次校验,所以经常需要多次拆卸叶轮钻孔去重,虽然按此种方法进行动平衡校验可以实现动平衡要求,但是破坏了叶轮转子原有的外形结构,影响外观,同时加工工序和工作量大,操作过程复杂。

  技术实现要素:

  本实用新型的目的在于提供一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,具备操作简单方便、操作简单和不影响外形等优点,解决了现有技术中的问题。

  为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮和平衡装置,平衡装置安装在叶轮的两侧,所述叶轮的内部设有空腔和第一通孔,空腔位于第一通孔的外侧,第一通孔连接有传动轴,所述传动轴位于叶轮的内侧,在所述叶轮的两侧设有凹形止口,凹形止口连接平衡装置;所述平衡装置包括平衡底板、负重环和第二通孔,所述第二通孔位于平衡装置的中心处,所述负重环的底部固定连接平衡底板,平衡底板的顶部还与凹形止口活动连接,所述平衡底板呈圆饼形状,平衡底板上设有第一连接孔和第二连接孔,第一连接孔和第二连接孔分别位于负重环的两侧,负重环呈空心圆柱状,所述负重环包括第一负重环和第二负重环,第一负重环位于第二负重环的内侧,第一负重环和第二负重环之间形成凹槽,所述凹槽的底部连接平衡底板,所述平衡底板连接叶轮。

  优选的,所述负第一负重环和第二负重环均伸入凹形止口内。

  优选的,所述第一连接孔和第二连接孔均为圆形通孔,第一连接孔的直径大小和第二连接孔的直径大小相同。

  优选的,所述凹槽的横截面为椭圆,并且凹槽的圆心位于负重环圆心的一侧。

  优选的,所述平衡装置的重量分布不均匀,平衡装置通过螺丝连接叶轮。

  与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮和平衡装置,叶轮的两侧设有凹形止口,平衡装置的重量分布不均匀,当平衡装置旋转到一定角度时,叶轮动平衡满足要求,再将平衡装置固定连接到叶轮上,操作简单方便,不用将叶轮拆卸下来,减少工作量,而且不影响叶轮外形。

  附图说明

  图1为本实用新型的结构示意图;

  图2为本实用新型的俯视示意图;

  图3为本实用新型的安装效果图。

  图中:1叶轮、11空腔、12第一通孔、13凹形止口、2平衡装置、21平衡底板、211第一连接孔、212第二连接孔、22负重环、221第一负重环、222第二负重环、223凹槽、23第二通孔、3传动轴。

  具体实施方式

  下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

  请参阅图1-3,一种用于罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮1和平衡装置2,平衡装置2安装在叶轮1的两侧,叶轮1的内部设有空腔11和第一通孔12,设置空腔11减轻叶轮1的重量,减少电力消耗,空腔11位于第一通孔12的外侧,第一通孔12连接有传动轴3,传动轴3上安装有键,传动轴3转动带动叶轮1转动,叶轮1转动完成吸风及排风过程,传动轴3位于叶轮1的内侧,在叶轮1的两侧设有凹形止口13,凹形止口13处设有螺纹孔,凹形止口13在叶轮1的侧面上呈圆环形,凹形止口13通过螺丝连接平衡装置2;平衡装置2的重量分布不均匀,平衡装置2通过螺丝连接叶轮1,平衡装置2包括平衡底板21、负重环22和第二通孔23,第二通孔23位于平衡装置2的中心处,第二通孔23连接平衡底板21和负重环22,负重环22的底部固定连接平衡底板21的顶部,平衡底板21的顶部还与凹形止口13活动连接,平衡底板21呈圆饼形状,平衡底板21上设有第一连接孔211和第二连接孔212,第一连接孔211和第二连接孔212均为圆形通孔,第一连接孔211和第二连接孔212均匀分布在平衡底板21上,第一连接孔211和第二连接孔212分别位于负重环22的两侧,负重环22呈空心圆柱状,负重环22包括第一负重环221和第二负重环222,第一负重环221位于第二负重环222的内侧,第一负重环221和第二负重环222均伸入凹形止口13内,第一负重环221和第二负重环222之间形成凹槽223,凹槽223的横截面为椭圆,并且凹槽223的圆心位于负重环22圆心的一侧,凹槽223的底部连接平衡底板21,因为在负重环22上设有偏心的凹槽223,使负重环22的重心产生偏移,即平衡装置2的重量分布不均匀,平衡底板21上的第一连接孔211的直径大小和第二连接孔212的直径大小相同,螺丝将平衡装置2连接在叶轮1上,平衡装置2可以沿着叶轮1的重心轴线转动,需要调节叶轮1平衡时,转动平衡装置2,当平衡装置2旋转到一定角度时,可以使叶轮1动平衡满足要求,再将用螺丝把平衡装置2固定连接到叶轮1上,简单方便,不用将叶轮1拆卸下来,不会破坏叶轮1原有的外形结构,不会影响外观,减少拆卸叶轮1所带来的加工工序和工作量。

  本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮1和平衡装置2,平衡装置2安装在叶轮1的两侧,在叶轮1的两侧设有凹形止口13,凹形止口13处设有螺纹孔,凹形止口13在叶轮1的侧面上呈圆环形状,凹形止口13通过螺丝连接平衡装置2,平衡装置2上的负重环22的重心不在圆心处,即平衡装置2的重量分布不均匀,平衡装置2可以沿着叶轮1的重心轴线转动,需要调节叶轮1平衡时,转动平衡装置2,当平衡装置2旋转到一定角度时,可以使叶轮1动平衡满足要求,再将用螺丝把平衡装置2固定连接到叶轮1上,简单方便,不用将叶轮1拆卸下来,不会破坏叶轮1原有的外形结构,不会影响外观,减少拆卸叶轮1所带来的加工工序和工作量。

  综上所述:本罗茨鼓风机叶轮的高精度动平衡装置,包括叶轮1和平衡装置2,叶轮1的两侧设有凹形止口13,平衡装置2的重量分布不均匀,当平衡装置2旋转到一定角度时,叶轮1动平衡满足要求,再将平衡装置2固定连接到叶轮1上,操作简单方便,不用将叶轮1拆卸下来,减少工作量,而且不影响叶轮1外形。

  尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

罗茨风机动平衡校验机:怎么解决罗茨风机叶轮动平衡问题

  旋转机械的振动故障有70%来源于转子系统的不平衡。通常,维护人员对于振动较大的转子,进行拆除处理,直接更换叶轮等,重新安装后运行,达到降低振动的目的然而,由于旋转部件原始不平衡量的存在,导致机器运转后,有时振动依然超过标准的允许值。高速旋转机械受物料的影响较大,冲击、腐蚀、磨损、结焦都会对机器的转子系统造成不平衡故障为防止毁机,威胁现场人员的安全与保障生产的正常运行,需进行动平衡校正风机叶轮动平衡有加料和减料两种方法风机叶轮,常用的是减料的方法,将比较重的部分去掉一些材料达到动平衡,用KMbalancer做也可以的,这是现场的动平衡校正,比拆下来的好多了。

罗茨风机动平衡校验机:海南单面立式平衡机教程视频,罗茨风机平衡不准确怎么校正

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  平衡机的关键特性用小生达剩下高低不平考量,和不平衡量少率二项综合性指标值表明。前面一种是平衡机能使转子做到的剩下高低不平考量的小值,它是考量平衡机高均衡工作能力的指标值;后面一种是历经一次校准后所降低的高低不平考量与原始高低不平考量之比,它是考量均衡高效率的指标值,一般用百分数表示。在当代机械设备中,因为柔性转子的广泛运用,大家研发出了柔性转子平衡机。这类平衡机务必在转子工作中转速比范畴内开展无极变速;除能精确测量支承的震动或震动力外。

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  罗茨风机平衡不准确怎么校正

  由该力造成的滚动轴承震动依靠传感器变换为电子信号輸出,并根据校准平面图分离出来电源电路,輸出后的数据信号震幅相匹配于不平衡的尺寸。此外,将该輸出数据信号的相位差开展较为而找到不平衡的角度部位。在测力方法中,比如选用测力传感器时,其結果也是文功所造成的细微震幅变换为电气设备数据信号輸出,因此 一样也可测量滚动轴承的偏移。由不平衡向心力造成的震动偏移的水准份量是与转速比具备同样頻率的正弦波形。

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