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矿建公司通过对氧化、银山两厂离心通风机现场做动平衡,取得了良好的经济效益。本文简要介绍了现场做动平衡的方法及一些经验。 相似文献
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陈云波 《理化检验(物理分册)》2004,40(6):294-295,313
用单自由度系统的受迫振动和旋转矢量阐述了转子现场动平衡的单平面矢量法的原理。说明了决定校重大小和位置角的方法。通过砂轮机转子动平衡介绍了单平面平衡矢量法的步骤。试验结果表明,转子现场动平衡的单平面矢量法是可行的。 相似文献
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机械振动是一种十分普遍的现象,凡是运动的机械不管多么精密,都存在程度不同的振动,有时人们用感官很难感觉到振动的存在,只有用现代仪器测量,才能揭示其真实面目,而风机转子不平衡振动相对说来比较剧烈。振动数据是反映机器状态最敏感的参数。本文针电厂风机阐述风机转子不平衡的故障机理、不平衡故障类型、转子不平衡故障的振动特征极其区分方法,并结我厂实现有的ENTEK公司Dyrmmix 500数据采集器所拥有的现场动平衡功能,介绍现场动平衡的步骤。 相似文献
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质量不平衡是火电厂风机最常见的故障之一,有时即使是其他故障导致的风机振动,也会因质量不平衡引起的激振力而造成振动值成倍增加,因此提高动平衡精度至关重要。讨论了风机不平衡故障的频率、幅值以及相位特征,以便于准确判断故障原因;介绍了常用的2种现场处理方法,并提供了经验公式。最后通过2个现场动平衡案例,分析了大型风机现场动平衡的基本过程,表明同类设备采用相同影响系数可极大地提高动平衡效率。研究结果为火电厂风机不平衡问题的故障分析及处理提供参考。 相似文献
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不平衡引起的震动是旋转机械最常见的故障原因,而现场动平衡是旋转机械故障治理的重要手段。转子现场的动平衡就是通过在转子适当部位上加重或减重的方式,调整转子质心位置,使不平衡力减小到能够满足机组稳定运行为止。根据现场检测能力及检测平衡设备的装备水平,转子的现场动平衡一般常用三点加重法和测相平衡法。 相似文献
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引进型300MW汽轮机低压转子动平衡 总被引:5,自引:0,他引:5
上海汽轮机有限公司引进型300MW汽轮机低压转子多次出现需要现场动平衡现象,本文针对这一问题从高速动平衡工艺,动平衡方案,动平衡设备及安装,转子设计及制造误差等方面研究并寻找答案,发现并解决了其中存在的部分关键问题,并就上海汽轮机有限公司高速动平衡仍然存在的问题提出建议。 相似文献
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已有关于冷却塔内吸力取值的研究均忽略了周边散热器产生的热源影响,以国内在建世界最高220 m特大型间接空冷塔为对象,基于计算流体动力学方法对风热耦合作用下的塔筒内部流场进行数值模拟。在此基础上,对比分析了考虑风热耦合效应特大型冷却塔内表面风荷载的三维效应,归纳总结了内压系数沿子午向和环向的分布规律,探讨了考虑温度场后塔内流场特性、压力系数、阻力系数及风阻的差异及产生原因,最后给出了风热耦合作用下特大型冷却塔内吸力的取值建议。结果表明:考虑风热耦合作用后冷却塔内压系数取值增大,同时阻力系数取值及进出风口压差增大。研究建议此类特大型冷却塔在真实风热耦合环境下内压系数取为-0.43。 相似文献
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热-流耦合精细算法能准确反映冷却水管附近温度梯度,从而精确计算大体积混凝土水管冷却温度场,然而该方法在有限元计算中存在前处理规模大、计算效率低的缺点;依据混凝土的热力学参数随龄期变化特性和混凝土水管冷却温度场分布规律,开发了一整套热-流耦合精细计算的前、后处理程序,在计算过程中依据龄期特性对混凝土单元不断进行并层处理,从而实现了大体积混凝土水管冷却温度场整体-局部一致模型的快速建立和高效精确数值模拟。数值计算算例表明该方法能在保证计算精度的同时,极大地降低有限元计算过程中的单元规模,有效地节约了计算时间,提高了计算效率,使得大体积混凝土温度场全过程精细数值仿真得以实现。 相似文献
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基于热流耦合精细算法的大体积混凝土水管冷却数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
基于有限元热流耦合精细算法进行大体积混凝土施工期温度场仿真分析,真实反映水管附近的温度梯度和水管水温沿程的变化,采用基于粒子迁徙的粒群算法对Dittus-Boelter方程进行参数识别,使之适用于描述冷却水流的强制对流特性.在通用有限元软件ABAQUS 平台上,开发热流耦合用户子单元,以官地碾压混凝土重力坝某一浇筑块为例验证热流耦合算法和用户子单元的可靠性和合理性.计算结果表明:精细算法能真实反映混凝土浇筑块的温度场,同时基于精细算法得到的施工期应力略大于等效算法. 相似文献
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卞伟 《制冷与空调(北京)》2012,(3):36-38,82
目前,国内的冰淇淋展示柜存在柜内储藏温度不均匀、制冷速度慢、玻璃门凝露、翅片式冷凝器易脏堵、内胆结霜过厚不易处理等问题。本文针对上述问题进行优化方案设计及匹配试验,结果表明,优化措施对降低漏冷、平衡柜内温度、防凝露除霜、平衡气压等方面有很理想的改进。 相似文献
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Jun-Hyeung Kim James E. Braun Eckhard A. Groll 《International Journal of Refrigeration》2009,32(6):1271-1282
A hybrid method for optimizing refrigerant distribution in evaporators is presented that involves the use of small balancing valves in each circuit along with a primary expansion device to control the overall superheat from the evaporator. The flow balancing valves could be located upstream or downstream of the evaporator. This paper presents the results of a study to investigate the benefits of this hybrid scheme for both upstream and downstream flow balancing for the case of air flow mal-distribution. In order to perform this investigation, a simulation model was developed to consider evaporator flow mal-distributions for a 10.55 kW residential R410A heat pump and then validated through comparisons of predicted results with measurements. Simulation results show that there are significant benefits in controlling the superheat of each circuit of evaporators through the hybrid–individual superheat control method. Furthermore, the upstream refrigerant flow control consistently outperforms the downstream refrigerant flow control, and recovers most of the loss in cooling capacity and COP due to non-uniform air flow distribution. 相似文献
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热电制冷系统的非稳态温度场数值模拟及其冷端温度的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
热电制冷时由于电场与温度场的耦合作用,很难求得实际运行工况下的解析解,从而阻碍了对它的非稳定状况的分析,另一方面又制约了它在实际中的应用。通过对热电制冷系统的非稳态温度场数值模拟,较详细分析了非稳态状况下对冷端温度的影响因素,以能在此领域作初步的探索。 相似文献
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The influence of the time variation of the magnetic field, termed the magnetic field profile, on the performance of a magnetocaloric refrigeration device using the active magnetic regeneration (AMR) cycle is studied for a number of process parameters for both a parallel plate and packed bed regenerator using a numerical model. The cooling curve of the AMR is shown to be almost linear far from the Curie temperature of the magnetocaloric material. It is shown that a magnetic field profile that is 10% of the cycle time out of sync with the flow profile leads to a drop in both the maximum temperature span and the maximum cooling capacity of 20-40% for both parallel plate and packed bed regenerators. The maximum cooling capacity is shown to depend very weakly on the ramp rate of the magnetic field. Reducing the temporal width of the high field portion of the magnetic field profile by 10% leads to a drop in maximum temperature span and maximum cooling capacity of 5-20%. An increase of the magnetic field from 1 T to 1.5 T increases the maximum cooling capacity by 30-50% but the maximum temperature span by only 20-30%. Finally, it was seen that the influence of changing the magnetic field was more or less the same for the different regenerator geometries and operating parameters studied here. This means that the design of the magnet can be done independently of the regenerator geometry. 相似文献