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18。
原因一:摩擦风罩。解决方法:消除摩擦。原因二:底板松动。解决方法:拧紧固定螺栓。防爆振动电机运行噪音大原因一:气隙不均。解决方法:检查并校正轴承座配合或轴承。原因二:转子不平衡。解决方法:重新校平衡。若防爆面损伤,必须用铅锡焊料,焊剂为30%浓度的盐酸(对钢制零件)或含锡58~60%的锡锌焊料。
防爆振动电机连续运行,连续运行是一种带不变负荷的运行,其持续时间足以达到热平衡。防爆振动电机短时运行,短时运行是带负荷运行的时间很短,以至于不能达到热平衡。间隔时间很长,实际上已使防爆电机温度降到冷却介质的温度。推荐短时运行的持续时间为:10,30,60及90分。利用偏心块的夹角产生的离心力得到强大的激振力,推动机械运作。振动器本身是激振源,同时又是参振体,那么,防爆振动电机的功率型号越大,激振力就越大,