三棱轉子羅茨風機定位_羅茨風機
三棱轉子羅茨風機定位:三葉羅茨風機解剖圖結構圖!簡潔!易懂!速度收藏!
今天小編為大家提供一份三葉羅茨風機的結構圖、解剖圖,直接上圖:
如果感覺圖片太小,還可以點擊這里:【下載大圖】
該圖片詳細的介紹了三葉羅茨風機的構造,下面圖片為編號的具體說明:
因每臺設備的具體情況不同,以上三葉羅茨風機構造材質,請以實物為準!如果您在采購羅茨風機時有技術協議,我們可以根據您具體的技術協議靈活制造。
您如果在采購羅茨風機的過程中有任何問題,都可以聯系我們的官方客服熱線
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三棱轉子羅茨風機定位:快速定位二葉輪的羅茨風機及安裝方法與流程
本發明屬于風機制造技術領域,具體涉及羅茨風機的制造技術領域。
背景技術:
現有技術的羅茨風機的齒輪套設在葉輪軸的一端,葉輪軸與齒輪之間的采用圓臺結構軸和軸孔配套設置,沒有設置定位鎖定機構,沒有預先核準的定位標尺,在羅茨風機的維修安裝過程中,需要反復調整兩個二葉輪軸之間的相對位置和對應的反復調整主動齒輪和從動齒輪與葉輪軸的相對位置,不僅調試步驟復雜,而且調整難度非常大,往往需要聘請專業廠家的技術員采用專用工具來反復安裝調試才能使用,用戶自己安裝難以將羅茨風機的一個二葉輪的凸起位置與另外一個二葉輪的凹陷位置對正,導致安裝好的羅茨風機在運行過程中二葉輪容易與齒輪錯位,使運行阻力增大甚至無法正常使用,不利于用戶及時維修,迅速恢復生產,對此缺陷一直沒有很好的解決方案。
技術實現要素:
本發明的目的是克服現有技術的不足,提供一種主動齒輪與主動葉輪軸及二葉輪、從動齒輪與從動葉輪軸及二葉輪能夠迅速、準確定位的快速定位二葉輪的羅茨風機及安裝方法,包括:用于支撐、容納兩只旋轉二葉輪的殼體,殼體兩端開口,兩開口端一一對應的蓋設有第一殼體蓋和第二殼體蓋,第一殼體蓋頂壁上設有兩個軸承座,第二殼體蓋至少一個軸承座孔為貫穿孔;二葉輪,該二葉輪包括二只葉輪和一根葉輪軸,二葉輪圍繞葉輪軸對稱固定設置,兩只該葉輪幾何中線之間的夾角為180度,葉輪軸包括主動葉輪軸和從動葉輪軸,主動葉輪軸長于從動葉輪軸;主動齒輪,主動齒輪與從動齒輪嚙合,主動齒輪的中心設第一棱柱形通孔、從動齒輪的中心設第二棱柱形通孔;主動葉輪軸的一端設第一軸承位,第一軸承位上套設軸承,第一軸承位的內側依次設有鎖定螺紋和固定該主動齒輪的第一棱柱形臺肩位,從動葉輪軸的一端設第二軸承位,第二軸承位上套設軸承,第二軸承位的內側依次設有鎖定螺紋和固定從動齒輪的第二棱柱形臺肩位;主動齒輪的棱柱形通孔套設在第一棱柱形臺肩位上,第一螺母配合鎖定螺紋鎖定主動齒輪;從動齒輪的棱柱形通孔套設在該第二棱柱形臺肩位上,第二螺母配合該鎖定螺紋鎖定該從動齒輪。
作為優選,該主動齒輪的側壁的外圓面上對應任一葉輪幾何中線偏轉90度的位置上,設有一兩端延伸至該側壁的外圓面邊緣的對位標志線,該對位標志線穿過該外圓面的圓心;對應地,該從動齒輪的側壁的外圓面上對應該任一葉輪的幾何中線的位置上,設有一兩端延伸至該外圓面邊緣的對位標志線,該對位標志線穿過該外圓面的圓心。
作為優選,該主動齒輪的側壁的外圓面上對應該任一葉輪幾何中線的位置上,設有一兩端延伸至該外圓面邊緣的對位標志線,該對位標志線穿過該外圓面的圓心;對應地,該從動齒輪的側壁的外圓面上對應該任一葉輪的幾何中線偏轉90度的位置上,設有一兩端延伸至該外圓面邊緣的對位標志線,該對位標志線穿過該外圓面的圓心。
作為優選,主動齒輪上的任一對位標志線正對從動齒輪上的任一對位標志線,對應地,主動輪軸上的二葉輪的中部凹面最低位與從動葉輪軸上的二葉輪的任意一個葉輪的凸面最高位相正對。
作為優選,主動齒輪上的任一對位標志線正對從動齒輪上的任一對位標志線,對應地,主動輪軸上的二葉輪的任意一個葉輪的凸面最高位與從動葉輪軸上的二葉輪的中部凹面最低位相正對。
作為優選,第一棱柱形通孔套設于第一棱柱形臺肩位上,第二棱柱形通孔套設于第二棱柱形臺肩位上,且第一棱柱形通孔的棱數與第一棱柱形臺肩位的棱數相同,分別為三棱、四棱、五棱、六棱、七棱、八棱;第二棱柱形通孔的棱數與第二棱柱形臺肩位的棱數相同,分別為三棱、四棱、五棱、六棱、七棱、八棱。
一種羅茨風機的快速安裝二葉輪的方法:主動齒輪通過第一棱柱形通孔套設在主動葉輪軸上的第一棱柱形臺肩位上,第一螺母配合鎖定螺紋鎖定該主動齒輪;從動齒輪通過第二棱柱形通孔套設在從動葉輪軸上的第二棱柱形臺肩位上,第二螺母配合該鎖定螺紋鎖定該從動齒輪;調整該主動齒輪與該從動齒輪的相對位置,主動齒輪上的對位標志線正對從動齒輪上的對位標志線,對應的,主動輪軸上的二葉輪的中部凹面最低位與該從動葉輪軸上的二葉輪的任意一個葉輪的凸面最高位相正對;對應的,主動輪軸上的二葉輪的任意一個葉輪的凸面最高位與從動葉輪軸上的二葉輪的中部凹面最低位相正對。
附圖說明
圖1為快速定位二葉輪的羅茨風機的立體結構示意圖;
圖2為快速定位二葉輪的羅茨風機的一端面的結構示意圖;
圖3為二葉輪與驅動齒輪裝配結構示意圖。
具體實施方式的附圖標號說明:
1.殼體,2.二葉輪,3.第一殼體蓋,4.第二殼體蓋,5.主動葉輪軸,6.從動葉輪軸,7.主動齒輪,8.從動齒輪,9.第一棱柱形通孔,10.第一棱柱形臺肩位,11.第二棱柱形通孔,12.第二棱柱形臺肩位,13.鎖定螺紋,14.葉輪幾何中線,15.標志線,16.軸承。
具體實施方式
下面將結合附圖對本發明的技術方案進行清楚、完整地描述。在本發明的描述中,需要說明的是,術語“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“內”、“外”等指示的方位或位置關系為基于附圖所示的方位或位置關系,僅是為了便于描述本發明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本發明的限制。此外,術語“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
在本發明的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規定和限定,術語“安裝”、“相連”、“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內部的連通。對于本領域的普通技術人員而言,可以具體情況理解上述術語在本發明中的具體含義。
圖1、圖2、圖3所示,本發明提供的快速定位二葉輪的羅茨風機及其安裝方法,包括:用于支撐、容納兩只旋轉二葉輪2的殼體,該殼體1兩端開口,兩開口端一一對應的蓋設有第一殼體蓋3和第二殼體蓋4,第一殼體蓋3頂壁上設有兩個軸承座,第二殼體蓋4至少一個軸承座孔為貫穿孔;二葉輪,該二葉輪2包括二只葉輪和一根葉輪軸,該二葉輪2圍繞該葉輪軸對稱固定設置,兩只該葉輪幾何中線14之間的夾角為180度,該葉輪軸包括主動葉輪軸5和從動葉輪軸6,該主動葉輪軸5長于該從動葉輪軸6;主動齒輪,主動齒輪7與從動齒輪8嚙合,主動齒輪7的中心設第一棱柱形通孔9、從動齒輪8的中心設第二棱柱形通孔11;主動葉輪軸5的一端設第一軸承位,第一軸承位上套設軸承16,第一軸承位的內側依次設有鎖定螺紋13和固定該主動齒輪7的第一棱柱形臺肩位10,從動葉輪軸6的一端設第二軸承位,第二軸承位上套設軸承16,第二軸承位的內側依次設有鎖定螺紋13和固定從動齒輪8的第二棱柱形臺肩位12;主動齒輪7的棱柱形通孔套設在第一棱柱形臺肩位10上,第一螺母配合鎖定螺紋13鎖定主動齒輪7;從動齒輪8的棱柱形通孔套設在該第二棱柱形臺肩位12上,第二螺母配合該鎖定螺紋13鎖定該從動齒輪8。
在安裝維修過程中,為了方便兩只二葉輪的快速準確對位,在主動齒輪7的外圓面上對應于任一葉輪幾何中線14偏轉90度的位置且穿過主動齒輪7的側壁的外圓面上的圓心,設有一兩端延伸至主動齒輪7的外圓面邊緣的對位標志線15;對應地,從動齒輪8的外圓面上,對應任一葉輪的幾何中線的位置且穿過從動齒輪8的圓心設有一延伸至從動齒輪8的外圓面邊緣的對位標志線15。
同樣,在安裝維修過程中,為了方便兩只二葉輪的快速準確對位,在主動齒輪7對應任一葉輪幾何中線14的位置,且穿過主動齒輪7的側壁的外圓面上的圓心,設有一兩端延伸至主動齒輪7的外圓面邊緣的對位標志線15;對應地,從動齒輪8的側壁的外圓面上,對應任一葉輪的幾何中線偏轉90度的位置且穿過從動齒輪8的圓心,設有一兩端延伸至從動齒輪8的外圓面邊緣的對位標志線15。
這種主動齒輪7上的任一對位標志線15正對從動齒輪8上的任一對位標志線15,對應快速實現主動葉輪軸5上的二葉輪2的中部凹面最低位與從動葉輪軸6上的二葉輪2的任意一個葉輪的凸面最高位相正對,能夠起到快速定位快速安裝的羅茨風機上的兩只二葉輪的有益效果,使得對羅茨風機的安裝維修工作大大簡化。
同樣,主動齒輪7上的任一對位標志線15正對從動齒輪8上的任一對位標志線15,對應地,主動輪軸上的二葉輪2的任意一個葉輪的凸面最高位與從動葉輪軸6上的二葉輪2的中部凹面最低位相正對,能夠起到快速定位快速安裝的羅茨風機上的兩只二葉輪的有益效果,使得對羅茨風機的安裝維修工作大大簡化。
本發明的主動齒輪和從動齒輪上的棱柱形通孔分別與主動葉輪軸和從動葉輪軸上的棱柱形臺肩位一一對應且相互套合,棱柱形通孔和棱柱形臺肩位有多種結構,第一棱柱形通孔9套設于第一棱柱形臺肩位10上,第二棱柱形通孔11套設于第二棱柱形臺肩位12上,且第一棱柱形通孔9的棱數與第一棱柱形臺肩位10的棱數相同,分別為三棱、四棱、五棱、六棱、七棱、八棱;第二棱柱形通孔11的棱數與第二棱柱形臺肩位12的棱數相同,分別為三棱、四棱、五棱、六棱、七棱、八棱。
羅茨風機的二葉輪的快速安裝方法:把主動齒輪7通過第一棱柱形通孔9套設在主動葉輪軸5上的第一棱柱形臺肩位10上,安裝第一螺母到鎖定螺紋13上并鎖定該主動齒輪7;把從動齒輪8通過第二棱柱形通孔11套設到從動葉輪軸6上的第二棱柱形臺肩位12上,安裝第二螺母到該鎖定螺紋13鎖定該從動齒輪8;調整該主動齒輪7與該從動齒輪8的相對位置,使得主動齒輪7上的對位標志線15與從動齒輪8上的對位標志線15對正,對應的,把主動輪軸上的二葉輪2的中部凹面最低位與該從動葉輪軸6上的二葉輪2的任意一個葉輪的凸面最高位對正;對應的,把主動輪軸上的二葉輪2的任意一個葉輪的凸面最高位與從動葉輪軸6上的二葉輪2的中部凹面最低位對正。
本發明通過設計一種全新的羅茨風機的在驅動齒輪上設置棱柱形通孔與在葉輪軸上設置棱柱形臺肩位的配合連接結構以及在驅動齒輪上設置安裝維修對位標志線,保障了兩只驅動齒輪與兩只三葉輪的快速準確對位和安裝,克服了傳統羅茨風機的驅動齒輪與葉輪軸之間的配合沒有定位機構,驅動齒輪與葉輪軸之間容易打滑錯位,安裝調試需要反反復復不斷摸索不斷糾偏的技術缺陷,為羅茨風機的驅動齒輪與葉輪軸之間安裝維修提供了高效有益的技術突破,使得羅茨風機的安裝維修工作得到了極大的簡化,保障了企業的正常生產,本發明的一種快速安裝三葉輪的羅茨風機及其安裝方法,具有突出的技術特點和顯著的技術進步。
以上所述,僅為本發明較佳實施方式,但本發明保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明公開的技術范圍內,根據本發明的技術方案及其構思加以等同替換或改變,都應涵蓋在本發明的保護范圍之內。
三棱轉子羅茨風機定位:羅茨風機工作原理3個重點3張圖完美解讀!
羅茨風機屬于容積式回轉風機,主要的動力來源為電機、柴油機或者電機柴油混合式, 選型的主要參數有風量、壓力、轉速、電機功率等,今天要和大家分享的知識是其工作原理,該文會從羅茨風機的結構形式、工作原理、注意事項等方面,為大家詳細講解羅茨風機的工作原理。
1、結構形式
一臺普通的三葉羅茨風機,主要由兩部分構成:驅動機和機頭,驅動機是風機的動力來源,可以是電機也可以是柴油機,機頭是羅茨風機的主要工作組件,通過有規律的運轉,以達到氣體輸送的目的。
想要了解羅茨風機的工作原理,必須對羅茨風機的機頭結構有充分的了解,機頭的主要組成部分有:墻板、機殼、主動葉輪、從動葉輪、主動從動齒輪、主副油箱、軸承等,為了大家對羅茨風機的結構有清洗的認知,小編特意整理了一份結構圖供大家參考,如下所示:
2、工作原理
羅茨風機有兩個葉輪(圖二,圈中部分),在電機帶動下,兩個葉輪會相向轉動,當葉輪轉過進氣口之后,兩個葉輪和墻板及機殼之間會形成一個密封的腔室,葉輪繼續轉動,密封腔室里面的空氣會被壓入排氣口,如此反復經過進氣口和排氣口,將外界空氣輸送至目的地。
葉輪與葉輪、葉輪與墻板、葉輪與機殼之間會存在一定的間隙,該間隙有固定標準和誤差,誤差過大會產生其他相應的故障問題。在葉輪經過排氣口時,在管道前方壓力的作用下,會將部分氣體通過間隙泄漏至外界,這樣的泄漏,我們稱之為內泄漏。
羅茨風機的具體的工作原理流程請看下圖:
3、注意事項
羅茨風機屬于容積式風機,所以,在運轉起來之后,風量基本不會發生變化,當前方壓力稍有變化時,也能夠持續進行空氣輸送。
在長期使用之后,羅茨風機的風量會發生變化,多為風量減小,引起的主要原因是:葉輪與葉輪間隙、葉輪與墻板間隙、葉輪與機殼間隙發生了變化,造成內泄漏增大,進而影響羅茨風機的風量。
為了保證羅茨風機正常工作運轉,風機的其他組件也起到了非常重要的作用,如:軸承、齒輪等,配合工作的組件出現了異常故障,對風機的運轉也會造成很大的影響。所以,后期使用維護中,不僅要對重要組件進行細致維護,其他的配合組件也要定期進行養護!
羅茨風機的工作原理很簡單,輔助一些圖片,我們能夠對其工作原理有清洗的認知,在理解羅茨風機的工作原理時,首先要掌握其基本結構,然后再去掌握其運轉原理,這樣就能夠很好的掌握羅茨風機的工作原理了。
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三棱轉子羅茨風機定位:羅茨鼓風機間隙調整技巧
原標題:羅茨鼓風機間隙調整技巧
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。
四川攀枝花循環流化床示范電站1×300MW機組,引進法國阿爾斯通公司的技術。于2005年12月30日并網發電。其中石灰石粉的輸送全靠4臺錦工JGR羅茨風機。
設備結構:
設備為三葉羅茨風機,工作風室與軸承座密封為碳精環密封。后端軸承為支推軸承承受轉子徑向力和軸向力。前端軸承為支撐軸承承受轉子徑向力。前端機蓋與軸采用骨架油封密封。尾端有一對斜齒輪作為同步齒輪。動力傳送方式為皮帶輪傳動。羅茨風機的徑向定位通過零件的制作來保證。 軸向定位需要通過調整,而轉子軸向定位的調整好壞關系到整個風機運行好壞,所以至關重要。
1 軸向間隙作用
羅茨風機軸向定位的主要作用是:當風機在運行的時候,由于轉子發熱,軸系產生線膨脹和體膨脹。體膨脹的預留量通過徑向加工來保證,線膨脹的預留量則通過軸向定位來確定。軸向預留量太大,風機效率會變低;軸向預留量太小,風機機殼及軸承會發熱損壞。
一般來說軸向間隙不準會產生以下幾種故障:
為了更好的理解軸向定位的作用,以下對錯誤的定位會造成的問題做一個系統的分析:
1)軸承座端面磨損
軸承端面磨損原因主要是2種原因,一種是異物進入轉子與軸承座端面,這種情況發生幾率太小,這里不做分析。二種是軸向間隙不夠造成轉子在線膨脹時與軸承端面接觸磨損。我們知道任何物質的分子都在做無規則的熱運動,分子就有速度,有動能。微觀解釋氣體的壓強就是大量的分子對容器壁的撞擊,而溫度是大量分子的熱運動平均動能的度量。溫度越高,分子的熱運動平均動能就越大,分子的速度就大,我們知道,速度越大,撞擊越猛烈,也就是氣體的壓強越大。當風機產生壓力時,反之氣體會產生溫度。而溫度造成轉子伸長,如果間隙不夠會造成轉子與機殼件摩擦。
軸向間隙太小,造成端蓋與葉輪端面磨損
同時摩擦產生熱量,通過熱傳導會使軸承溫度增加,從而損壞軸承,還會損壞密封環。
2)風機效率降低
軸向間隙太大,會造成風機效率降低。羅茨鼓風機由于是容積式風機,它的風壓和系統有關系,而和其它關系不大。也就是說和出口管道特性有一定關系。而流量和風機轉速關系較大。但是如果軸向間隙調整偏大,會在葉輪端面和軸承座端面形成一個氣體通道。而氣體通道會使被升壓后的空氣通過它又回到風機的吸氣口,使風機不斷的做定量的無用功,使風機風量下降,效率降低。
3)風機振動
當間隙太小時,葉輪端面與軸承座端面摩擦。由于動靜部位之間摩擦,機組會產生強烈的振動。過大的振動極易造成動靜部分摩擦從而造成災難性的后果,摩擦發生在轉軸的密封環處,將會造成轉子的熱彎曲引起振動的進一步增加,形成惡性循環引起轉子的永久性彎曲。而振動與軸的彎曲會造成軸承損壞,齒輪損壞,葉輪損壞,乃至整個羅茨風機報廢。
2 調整技巧
2.1 定位原理
軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態情況下向自由端自由膨脹。
2.2 計算間隙
計算轉子在熱態情況下的線膨脹量:
C=1.2ΔTL/100
C為熱膨脹伸長量(mm);
ΔT為軸運行時最高溫度與環境溫度之差;L為軸的長度。
當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量
2.3 間隙調整技巧
羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。
1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;
2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;
3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;
4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。
5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。
6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。
羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。
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