幫浦與風機檢修培訓教案 2

2022-06-11 06:21:03 字數 4510 閱讀 9835

第三講聯軸器找中心

第一節概述

聯軸器找中心是電廠轉動裝置在安裝和檢修時乙個不可缺少的重要專案,找中心質量的好壞直接影響轉動裝置的安全執行。

找中心操作以轉動裝置組成的某一聯軸器作為基準,測量和調整另乙個聯軸器。在幫浦與風機的檢修中,一般以被驅動裝置如幫浦與風機等作為基準裝置,電動機為被調整裝置。

兩軸絕對準確的對中是難以達到的,對連續運轉的機器要求始終保持準確的對中就更困難.各零部件的不均勻熱膨脹,軸的撓曲,軸承的不均勻磨損,機器產生的位移及基礎的不均勻下沉等,都是造成不易保持軸對中的原因.因此,在設計機器時規定兩軸中心有乙個允許偏差值,這也是安裝聯軸器時所需要的.

從裝配角度講,只要能保證聯軸器安全可靠地傳遞扭矩,兩軸中心允許的偏差值愈大,安裝時愈容易達到要求。但是從安裝質量角度講,兩軸中心線偏差愈小,對中愈精確,機器的運轉情況愈好,使用壽命愈長。所以,不能把聯軸器安裝時兩軸對中的允許偏差看成是安裝者草率施工所留的餘量。

第二節偏移情況分析及測量

1、機器安裝時,聯軸器在軸向和徑向會出現偏差或傾斜,可能出現四種情況:

根據圖所示對主動軸和從動軸相對位置的分析見表

2、測量方法

安裝機器時,一般是在主機中心位置固定並調整完水平之後,再進行聯軸器的找正。通過測量與計算,分析偏差情況,調整原動機軸中心位置以達到主動軸與從動軸既同心,又平行。

聯軸器找正的方法有多種,常用的方法如下:

(1)簡單的測量方法如圖2所示。用角尺和塞尺測量聯軸器外圓各方位上的徑向偏差,用塞尺測量兩半聯軸器端麵間的軸向間隙偏差,通過分析和調整,達到兩軸對中。這種方法操作簡單,但精度不高,對中誤差較大。

只適用於機器轉速較低,對中要求不高的聯軸器的安裝測量。

(2)百分表測量法把專用的夾具(對輪卡)或磁力表座裝在作基準的(常是裝在主機轉軸上的)半聯軸器上,用百分表測量聯軸器的徑向間隙和軸向間隙的偏差值。此方法使聯軸器找正的測量精度大大提高,常用的百分表測量方法有四種。

a雙表測量法(又稱一點測量法) :

用兩塊百分表分別測量聯軸器外圓和端麵同一方向上的偏差值,故又稱一點測量法,即在測量某個方位上的徑向讀數的同時,測量出同一方位上的軸向讀數.具體做法是:先用角尺對吊裝就位準備調整的機器上的聯軸器做初步測量與調整。

然後在作基準的主機側半聯軸器上裝上專用夾具及百分表,使百分表的觸頭指向原動機側半聯軸器的外圓及端麵,如圖所示。

測量時,先測0°方位的徑向讀數a1及軸向讀數s1。為了分析計算方便,常把a1和s1調整為零,然後兩半聯軸器同時轉動,每轉90°讀一次表中數值,並把讀數值填到記錄圖中。圓外記錄徑向讀數a1,a2,a3,a4,圓內記錄軸向讀數s1,s2,s3,s4,當百分表轉回到零位時,必須與原零位讀數一致,否則需找出原因並排除之。

常見的原因是軸竄動或地腳螺栓鬆動,測量的讀數必須符合下列條件才屬正確,即

a1+a3=a2+a4;s1+s3=s2+s4

通過對測量數值的分析計算,確定兩軸在空間的相對位置,然後按計算結果進行調整。

這種方法應用比較廣泛,可滿足一般機器的安裝精度要求。主要缺點是對有軸向竄動的聯軸器,在盤車時其端麵的軸向度數會產生誤差。因此,這種測量方法適用於由滾動軸承支撐的轉軸,軸向竄動比較小的中,小型機器。

b.三表測量法(又稱兩點測量法)

三表測量法與兩表測量法不同之出是在與軸中心等距離處對稱布置兩塊百分表,在測量乙個方位上徑向讀數和軸向讀數的同時,在相對的乙個方位上測其軸向讀數,即同時測量相對兩方位上的軸向讀數,可以消除軸在盤車時竄動對軸向讀數的影響,其測量記錄圖如圖所示,三表測量法示意圖如下:

根據測量結果,取0°~180°和180°~0°兩個測量方位上軸向讀數的平均值,即

取90°~270°和270°~90°兩個測量方位上軸向讀數的平均值,即

四個平均值作為各方位計算用的軸向讀數,與四個徑向讀數記入同乙個記錄圖中,按此圖中的資料分析聯軸器的偏移情況,並進行計算和調整.這種測量方法精度很高,適用於需要精確對中的精密或高速運轉的機器,如汽輪機,離心式壓縮機等.相比之下,三表測量法比兩表測量法在操作與計算上稍繁雜一些.

b.單錶法

它是近年來國外應用日益廣泛的一種聯軸器找正方法。這種方法只測定聯軸器輪轂外圓的徑向讀數,不測量端麵的軸向讀數,測量操作時僅用乙個百分表,故稱單錶法。其安裝,測量示意圖如圖8

此種方法用一塊百分表就能判斷兩軸的相對位置並可計算出軸向和徑向的偏差值。也可以根據百分表上的讀數用**法求得調整量。用此方法測量時,需要特製乙個找正用表架,其尺寸,結構由兩半聯軸器間的軸向距離及輪轂尺寸大小而定。

表架自身質量要小,並有足夠的剛度。表架及百分表均要求固緊,不允許有鬆動現象。圖8便是兩軸端距離較大時找正用表架的結構示意圖。

單錶測量的操作方法是,在兩個半聯軸器的輪轂外圓面上各作相隔90°的四等分標誌點1a,2a,3a,4a與1b,2b,3b,4b。先在「b」聯軸器上架設百分表,使百分表的觸頭接觸在「a」聯軸器的外圓面上的1a點處,然後將表盤對到「0」位,按軸運轉方向盤動「b」聯軸器,分別測得「a」聯軸器上的1a,2a,3a,4a的讀數(其中1a=0),為準確可靠可複測幾次。為了避免「a」聯軸器外圓面與軸不同心給測量帶來誤差,可同時盤動「b」與「a」聯軸器。

然後再將百分表架設在「a」聯軸器上,以同樣方法測得「b」聯軸器上1b,2b,3b,4b的讀數(其中1b=0)。

測出偏差值後,利用上圖所示的偏差分析示意圖分析方法,可得出「a」與「b」兩半聯軸器在垂直方向和水平方向兩軸空間相對位置的各種情況,如表2,表3所示。

表2垂直方向兩軸相對位置分析

表3水平方向兩軸相對位置分析

圖中假設「b」軸向上平移,使ob』與oa』相重合,此時3b=0,而3a的讀數則變為3ac,由於3ac=3a+3b(代數和),這時oa』與oa』』的垂直距離也就是兩軸在垂直方向的偏差值3ac/2 。因此,只要測得3a與3b的數值,可以求得3ac的數值(要注意讀數的正負號)。水平方向的偏差分析與垂直方向相同。

3.調整方法

測量完聯軸器的對中情況之後,根據記錄圖上的讀數值可分析出兩軸空間相對位置情況。按偏差值作適當的調整。為使調整工作迅速,準確進行,可通過計算或作圖求得各支點的調整量。

測量方法不同,計算方法也不同。

(1)兩表測量法,三表測量法及五表測量法

兩表,三表及五表測量都可得出同一方位上的徑向讀數和軸向讀數,若測點位置及調整支點的位置如圖10所示(請注意測量軸向讀數百分表的指向),可用下式進行計算:

h1=l1*(s1-s3)/d + (a1-a3)/21—9)

h2=(l1+l2)*( s1-s3)/d + (a1-a3)/21—10)

式中h1 ,h2---------支點1和支點2的調整量,(正值時為加墊負值時減墊),mm;

s1,s3及a1,a3-------分別為0°和180°方位測得軸向和徑向百分表讀數,mm;

d聯軸器的計算直徑(百分表觸點,即測點到聯軸器中心點的距離),mm;

l1支點1到聯軸器測量平面間的距離,mm;

l2支點1與支點2之間的距離,mm;

應用上式計算調整量時的幾點說明:

①式中s1,s3,a1,a3是用百分表測的讀數,應包含正負號一起代入計算公式。

②h的計算值是由兩項組成,前項l(s1-s3)/d中,l與d不可能出現負值,所以此項的正負決定於(s1-s3)。s1-s3>0時,前項為正值,此時聯軸器的軸向間隙呈形狀,稱為「上張口」;s1-s3<0時,前項為負值,聯軸器的間隙呈形狀,稱為「下張口」。當a1-a3>0時,後項為正值,此時被測的半聯軸器中心(主動軸中心)比基準的半聯軸器中心(從動軸中心)偏低,當a1-a3<0時,被測的半聯軸器中心偏高,

③機器安裝時,通常以主機轉軸(從動軸)做基準,調整電機轉軸(主動軸)。電機低座四個支點於兩側對稱布置,調整時,對稱的兩支點所加(或減)墊片厚度應相等。

④若安裝百分表的夾具(對輪卡)結構不同,測量軸向間隙的百分表觸點指向原動機(觸點與被測半聯軸器靠結合面一側的端麵接觸)時,百分表的讀數值大小恰與聯軸器間實際軸向間隙方向相反,所以h值的公式前項s1-s3應改為s3-s1,即s3-s1>0時為「上張口」,s3-s1<0時為「下張口」。

⑤機器在運轉工況下因熱膨脹會引起軸中心位置變化,聯軸器找正的任務時把軸中心線調整到設計要求的冷態(安裝時的狀態)軸中心位置,使機器在熱態(運轉工況下)達到兩軸中心線一致(既同心,又平行)的技術要求。安裝機器時各支點溫公升的資料可以從製造廠的安裝說明書中得到;有的直接給定機器冷態找正時的讀數值;也有的給定各支點的溫公升資料,由**法求出冷態找正時的讀數值。在安裝大型機組時,有的給出各類機器在不同工況下的經驗圖表,通過查表或計算找出冷態找正時的讀數值。

經驗豐富的安裝人員還可從實踐中得出一些經驗資料。總之,對於安裝者來說,要考慮機器從冷態到熱態支點處軸中心位置的變化,在工作中保證機器能處於理想的對中狀態。

⑥在水平方向上調整聯軸器的偏差時,不需要加減墊片,通常也不計算。操作時利用頂絲和百分表,邊測量,便調整,達到要求的精度為止。一些大型的,重要的機組在調整水平偏差時,各支點的移動量可通過計算或作圖求出。

(2)單錶測量時計算調整量的方法

計算前,後兩支點的調整量如下圖所示。以「b」軸作基準軸,調整「a」軸時應先測定x,y,z之值(圖(a)),若以δy與δz分別表示前後支點的調整量,從圖(b)可推導出:

⊿oa』oa」g ∽ ⊿eo」f

由於go」=xfo」=ygo』=3ac/2(忽略oa」ob』)

所以ef=y/x×3ac/2

δy=ef+3b/2=y/x×3ac/2+3b/2--------(1-11)

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