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。
防爆振動電機電流過大或過小原因一:過載。解決方法:減少負載。原因二:起動過程中電壓低。解決方法:檢查電阻是否太大,線纜尺寸是否合適。原因三:鼠籠轉子故障。解決方法:更換新轉子。原因四:外加電壓過低。解決方法:讓供電公司增加電力供應。防爆振動電機轉向錯誤原因:相序錯誤。解決方法:換接防爆電機或開關柜端的接線。
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。
防爆振動電機提高通用化水平的工裝結構提高工裝的通用性,不僅能降低工具費用的投入,而且可以方便管理,因此,通用化設計是設計人員遵循的重要規則之一。在對NEX系列防爆電機接線盒座進行水壓試驗時,只要控制其斜面而傾角相同,通常采用如圖所示工裝結構,此結構可以在一定范圍內提高通用性。V1——被試工件空腔容積,m3P2——試驗壓力,按防爆標準有關規定選取。