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風機彈性隔振的必要性
風機擾力的產生,主要取決于旋轉部件質量的不平衡程度及其對應的偏心距這兩個參數。當風機繞軸心作圓周運動,并隨轉速和時間的不同而產生不同的離心力,也就是擾力。風機振動,一般來說其振動源應該來自風機本身,如轉動部件材料的不均勻性;制造加工誤差產生的轉子質量不平衡;安裝、檢修質量不良;鍋爐負荷變化時引風機運行調整不良;轉子磨損或損壞,前、后導葉磨損、變形;進出口擋板開度調節不到位;軸承及軸承座故障等,都可使風機在很小的干擾力作用下產生振動。
電廠中傳統的風機基礎都要求有質量非常巨大的鋼筋混凝土基礎塊。但是這個大質量的基礎塊卻不能阻止風機的振動向土壤以及周圍環境中傳遞。因為我們對土壤精確的動力特性知之甚少,所以我們不能抑制并且消除無規律的系統共振。即使是一位專業人士在嚴格的動力分析之后設計的一個風機基礎也必須通過校核與評估。這里還存在沉降的風險,特別是由于風機振動而引起的不均衡沉降。通常的鋼筋混凝土基礎塊在地平面以下有好幾米深。土壤能承受機器的靜載荷,卻承受不了基礎塊的重量。此時可以通過打樁將基礎塊支承在樁上。這樣做可以減小沉降的危險,但是成本太高,而且費時。而愛博瑞公司開發的彈簧隔振系統由抗疲勞的螺旋鋼彈簧隔振器和抗老化的粘滯阻尼器組成,能解決風機振動所引發的任何問題。
隔振彈簧以下的子結構在設計時可以按只承受及其與鋼筋混凝土臺板的重量設計。這個結構件可以為墻式或者框架式,放置在土壤上時不會產生沉降問題,使安裝及調試更加迅捷。傳統基礎需要的打樁數量上大大減少,或者完全去除。高度柔軟的彈簧隔振器與粘滯阻尼器的組合在一起使風機內應力數值很低。這也相當于增加了軸承的壽命,延長了維修周期,并提高了風機工作的可靠性。因此,這樣的基礎設計理念,代表了一種既經濟、又省時的解決方案。除了能夠良好地隔離振動,還能有效地抗沉降、抗地震。由于以上的原因,不均勻沉降在一定程度上可以實現自動調平。如果沉降達到臨界尺寸,則可以在彈簧隔振器上面加調整墊片,只要幾個小時,就能很容易地將基礎臺板修正調平。
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