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2025-03-13 08:09:33
防爆振动电机是利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,是动力源与振动源结合为一体的激振源。防爆振动电机在设计上讲究精益求精,机械机构先进,耐振性能好,重量轻,体积小,激振力大并且非常容易进行调节。外观质量好微型隔爆振动电机,绝缘等级和防护等级高矿用振动电机,能可靠应用于高尘高潮湿场所。
防爆振动电机的设计符合防爆振动电机的工作特性,起动更迅速,运行更平稳,再加上选用耐振轴承,可靠性高,使用寿命长,
外部冷却:外部冷却防爆振动电机系通过不与防爆振动电机同轴的通风机冷却,或者用其他外部吹送的冷却介质代替空气。
开路通风:开路通风是由流过防爆振动电机的连续更换的冷却空气散热。
表面冷却:在表面冷却时矿用防爆振动电机,热量由封闭防爆振动电机的表面向冷却介质散发。
循环冷却:在循环冷却时,热量通过中间冷却介质撤掉,中间冷却介质在防爆振动电机和散热器间连续循环。
经过安装调试,防爆振动电机可投入正常运行,在正常运行中,防爆振动电机的滑动轴承需要进行以下的维护及监控:
1.轴承温度的监控
在防爆振动电机运行中,需要对滑动轴承的温度进行监控,但应注意不能单凭轴承温度的高低来判断轴承运行状态,更重要的是轴承温度的变化情况,应经常观察轴承温度变化情况和记录,假如发现轴承温度上升,并且和以前相似条件下的数值相比有异常时,须停车确定其原因并排除。
这样常造成防爆振动电机底座过于笨重,且由于钢材的大量使用,使得其成本偏高,导致产品缺乏竞争力,所以有必要在保证其使用性能的前提下,对其结构进行轻量化设计。
防爆振动电机有限元法与优化设计是现代设计方法的主要内容,对防爆振动电机底座进行有限元分析,得出其在各种工况下的受力和变形情况,继而对其进行优化设计,可以使底座的结构和性能更加趋于完善。
防爆振动电机采用Ansys软件对底座进行结构优化,选择设计变量、约束条件和目标函数,建立起结构优化的数学模型,对底座结构进行了尺寸优化迭代计算,优化结果使底座重量从原始的3814kg降低到3125kg,降低了约百分之18,虽然底座所受应力和变形有所加大,但都在允许范围内,取得了良好的优化结果。
1、防爆振动电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆面。
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