傳統防爆振動電機的設計方法是采用材料力學的簡化計算與經驗設計相結合的方法來決定其強度,雖然這種設計方法經過實踐證明具有一定的可靠性,但存在設計周期長、結構欠合理、設計過于保守、余量偏大等弊端,這樣常造成防爆振動電機底座過于笨重,且由于鋼材的大量使用,使得其成本偏高,導致產品缺乏競爭力,所以有必要在保證其使用性能的前提下,對其結構進行輕量化設計。
防爆振動電機軸承的壽命是與制造、裝配、使用都緊密相關的,必須在每個環節都做好,才能使軸承處于Z佳的運轉狀態,從而延長軸承的使用壽命。防爆振動電機軸承的裝配方式:因為軸承是高精度產品,如裝配不當很容易對軸承溝道造成損傷,導致軸承損壞。軸承在裝配時應有轉用的模具,不能隨意敲打,在壓入軸時只能小圈受力,壓大圈時只能大圈受力。裝配時要求采用氣壓或液壓,在壓裝時上下模要外于水平狀態,如有傾斜會導致軸承溝道因受力損壞,而使軸承產生導響。
防爆振動電機用這種方法試驗,設備簡單,各零部件在水壓作用下各部位的受力情況和電機實際工作中空腔內爆咋性氣體爆咋時的受力情況一致,在對隔爆零部件進行壓力試驗的同時,也檢驗了相關緊固件的結構強度和所有隔爆零部件結合面的剛性和密封性能。但這種試驗方法無法檢測配合面的強度,并且要求所有零部件必須同時送達試驗現場,生產組織不便,而且因為需要對隔爆零部件進行組裝,效率很低,所以在生產中一般都采用單件水壓試驗的方法。