支撐系統特性嚴重差別時對軸系平衡影響
還是改進型的影響系數和一次加準法,不論采用模態平衡法。判斷軸系不平衡形式的一個重要依據是各個轉子的不平衡形式。實際轉子不平衡,絕大多數情況下,不是單一形式,而是集中形式不平衡的疊加,分解這種混合不平衡目前一般均采用近似的諧分量法。這種分解方法是假定轉子的兩個支撐動特性相近,但當兩個支撐動特性存在顯著差別時,即使兩個支撐都是剛性或柔性支撐振動監測,由現場大量平衡加重實測相應證明,轉子上加二階平衡重量后,3000r/min轉速下,不只會產生較大的二階振動,而且還產生顯著的同相振動。
對轉子和軸系平衡影響主要反映在下列四個方面。支撐特性存在嚴重差別時。
1轉子振型判斷錯誤一般主要依據是支撐轉子的兩個軸瓦振動或軸振相位,判斷振型。當兩個軸瓦中的一個支撐是柔性支撐時,以一般判斷方法,會得出錯誤的結論。例如:有些國產125MW機組,支撐發電機轉子軸瓦的45號瓦,4號瓦是柔性支撐,但5號瓦是剛性支撐,3000r/min轉速下,45號瓦振動主要是反相振動分量,一般判斷為轉子尋在二階不平衡。其實不然,當轉子加二階平衡重量時會發現,降低45號瓦振動存在很大矛盾,這種現象是轉子振型判斷錯誤所致。
2試加重量方向判斷失誤
聯軸器不平衡、轉子二階平衡或三階振動分量,3000r/min轉速下。其滯后角一般選在振動監測30~60范圍內。但是如果是柔性支撐,其滯后角將增大至100~160由此會直接導致一次加重失敗。而對其他軸系平衡方法而言,將增加機組啟動次數和降低平衡精度。
3不平衡軸向位置判斷失誤
轉子或部件不平衡在各個軸瓦上呈現的振幅,判斷軸系不平衡軸向位置的主要依據。否與支撐動剛度和距不平衡的軸向距離近似成正比。
振幅軸向分布,當軸系中各支撐動剛度差別不大時。近似與作用在支撐上的動反力分布一致。但是當支撐剛度存在顯著差別時,必需要考慮激振力一定時,振幅與支撐動剛度成反比關系,否則只從振幅大小分布判斷,會造成軸系不平衡軸向位置判斷失誤。
4不能用諧分量法以軸瓦振動或軸振直接分解轉子振型
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