任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。
这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。
电机转子、机床主轴、内燃机曲轴、汽轮机转子、陀螺转子和钟表摆轮等旋转零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。
动平衡检测是一种广泛应用于机械工程领域的技术,它用于检测旋转体在运行过程中的不平衡现象。不平衡会导致机械振动、噪音以及对设备的磨损,因此动平衡检测具有重要的意义。
动平衡检测原理基于质量守恒和力矩平衡原理,旨在通过对旋转体上的质量进行平衡调整,减少或消除不平衡现象。具体而言,动平衡检测分为静态平衡检测和动态平衡检测两个阶段。
静态平衡检测是在旋转体停止转动的状态下进行的。通过测量旋转体的质量分布情况,计算出其重心位置,然后再通过添加或去除指定位置的质量来达到平衡。具体步骤如下:
静态平衡检测主要用于检测不需要高速旋转的旋转体,例如风机叶片、机械零件等。通过静态平衡检测,可以减少振动、噪音以及对设备的磨损。
动态平衡检测是在旋转体正常运行时进行的。通过测量旋转体的振动信号,分析振动的频率和幅值,以及位移和相位,从而确定不平衡的情况。具体步骤如下:
动态平衡检测主要用于检测高速旋转的旋转体,例如汽车发动机、飞机发动机、轴承等。通过动态平衡检测,可以有效消除不平衡现象,提高设备的稳定性和工作效率。
为了进行动平衡检测,需要使用专门的检测设备。常见的动平衡检测设备包括静态平衡机和动态平衡机。
静态平衡机主要用于静态平衡检测,它通过旋转体上的支撑点和传感器测量质量的分布情况。根据测量结果,可以进行质量的平衡调整。
动态平衡机主要用于动态平衡检测,它可以在旋转体正常运行时进行振动信号的采集和分析。根据振动信号的特征,可以确定不平衡的位置和大小,进而进行质量的平衡调整。
动平衡技术在许多领域中都得到了广泛的应用。以下是一些典型的应用领域:
总之,动平衡检测是一种重要的技术,可以检测并消除旋转体在运行过程中的不平衡现象。通过静态平衡检测和动态平衡检测,可以提高设备的稳定性、工作效率以及增加设备的使用寿命。
动平衡是通过在转子上去重或加配重的方法来改变转子的质量分布,使质心偏心离心力引起的转子振动或作用在轴承上的动载荷减小到允许范围之内,以达到发动机平稳运行的目的。
任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。
这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。
电机转子、机床主轴、内燃机曲轴、汽轮机转子、陀螺转子和钟表摆轮等旋转零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。
原理:任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。
这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。
电机转子、机床主轴、内燃机曲轴、汽轮机转子、陀螺转子和钟表摆轮等旋转零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。
动平衡原理是轮胎旋转时旋转轴与重力中心不一致,主要是由于轮胎质量分布不均匀引起,汽车车轮高速行驶时会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。
为了避免或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。
气动平衡吊采用气动做为动力源,通过真空负压吸附物料,通过对气管内得抽气和充气带动物料上升和下降。
动平衡试验机能够检测轮胎的不平衡量,从而能够实现对轮胎的质量分布不均进行修正。
轧辊动平衡的原理是轧辊本身都是有重量的,上辊重量对轧制力会产生影响,所以首先要先在上工作辊的下方设置一个向上的平衡力,平衡力比工作辊和支撑辊自身重量略大,然后再在上支撑辊的上面添加电动压下、液压压下等力量,这两个力方向是相反的。有了平衡力,即使轧机不轧钢的时候也不会让上工作辊和上支撑辊掉下来。
动平衡光标基本原理:
不平衡振动是困扰旋转机械正常工作的主要因素,在工业上常常采用测相测幅的整机动平衡方法,通过测得转子键相信号及振动信号来计算不平衡量的大小与相位,该法开机次数少,平衡精度高。而以大型轴流风机为代表的旋转机械,由于转子结构上的限制,在现场测试时往往难以获取测相测幅整机动平衡方法所需的键相信号;
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