防爆振動電機有限元法與優化設計是現代設計方法的主要內容,對防爆振動電機底座進行有限元分析,得出其在各種工況下的受力和變形情況,繼而對其進行優化設計,可以使底座的結構和性能更加趨于完善。 防爆振動電機采用Ansys軟件對底座進行結構優化,選擇設計變量、約束條件和目標函數,建立起結構優化的數學模型,對底座結構進行了尺寸優化迭代計算,優化結果使底座重量從原始的3814kg降低到3125kg,降低了約18。
原因一:摩擦風罩。解決方法:消除摩擦。原因二:底板松動。解決方法:擰緊固定螺栓。防爆振動電機運行噪音大原因一:氣隙不均。解決方法:檢查并校正軸承座配合或軸承。原因二:轉子不平衡。解決方法:重新校平衡。若防爆面損傷,必須用鉛錫焊料,焊劑為30%濃度的鹽酸(對鋼制零件)或含錫58~60%的錫鋅焊料。
防爆振動電機連續運行,連續運行是一種帶不變負荷的運行,其持續時間足以達到熱平衡。防爆振動電機短時運行,短時運行是帶負荷運行的時間很短,以至于不能達到熱平衡。間隔時間很長,實際上已使防爆電機溫度降到冷卻介質的溫度。推薦短時運行的持續時間為:10,30,60及90分。利用偏心塊的夾角產生的離心力得到強大的激振力,推動機械運作。振動器本身是激振源,同時又是參振體,那么,防爆振動電機的功率型號越大,激振力就越大,