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。
防爆振動電機安裝時的主要注意事項防爆振動電機初次使用前或懷疑繞組受潮時,要測量J緣電阻值。5.25℃時測得的J緣電阻值應大于參考值,環境溫度每升高20℃,電阻的參考值減半。防爆振動電機繞組由于過潮而未能達到J緣電阻參考值時,必須先用烘箱烘干。先在90℃下烘12-16小時,然后在105℃下烘6-8小時。
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。
防爆振動電機零部件水壓試驗工裝典型結構淺析根據GB 3836.2--2000《爆咋性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d”》第3篇《檢查和試驗》的規定,隔爆型電氣設備外殼需進行耐壓試驗,目的是驗證外殼能否有效地承受內部爆咋,耐壓試驗可用動壓試驗和靜壓試驗兩種方法之一進行。 國內防爆振動電機批量生產中,多采用靜壓試驗的方法來判斷隔爆零部件承受壓力的能力。它具有成本低、按全可靠、無污染等優點。