林水泉
(廣東石油化工學(xué)院 廣東省石化裝備故障診斷重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
隨著科技的進(jìn)步, 旋轉(zhuǎn)機(jī)組廣泛應(yīng)用在石化、冶金及電力等工業(yè)領(lǐng)域。 然而,旋轉(zhuǎn)設(shè)備長時間運(yùn)行難免會發(fā)生轉(zhuǎn)子故障問題。 轉(zhuǎn)子不平衡是旋轉(zhuǎn)設(shè)備中最常見的故障之一。 據(jù)統(tǒng)計(jì),旋轉(zhuǎn)設(shè)備約有70%的故障是因轉(zhuǎn)子振動故障造成的[1]。目前,轉(zhuǎn)子動平衡校正方法有離線動平衡與現(xiàn)場動平衡兩種。 前者是將拆卸的故障轉(zhuǎn)子放置于平衡機(jī)上進(jìn)行校正, 該方法會降低企業(yè)生產(chǎn)效率,且修復(fù)后的轉(zhuǎn)子安裝后有可能產(chǎn)生新的不平衡量誤差;后者是在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行校正,避免了不必要的拆卸,還不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 另外,旋轉(zhuǎn)設(shè)備趨于向自動化、 復(fù)雜化且大型化發(fā)展,轉(zhuǎn)子的拆卸與安裝越發(fā)不易。 現(xiàn)場動平衡能夠有效地解決以上問題。
現(xiàn)場動平衡,又稱為在線動平衡或整機(jī)動平衡[2],顧名思義就是在實(shí)際環(huán)境下對機(jī)組進(jìn)行檢測并完成動平衡校正工作,即不拆卸機(jī)組,在設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時對轉(zhuǎn)子進(jìn)行動平衡校正[3],降低機(jī)組振動的方法。
旋轉(zhuǎn)設(shè)備中質(zhì)量不平衡的轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)動過程中,就會產(chǎn)生不平衡力,隨著轉(zhuǎn)速的增加,產(chǎn)生的離心力會越來越大, 并通過振動的形式表現(xiàn)出來,如果設(shè)備長時間不正常的振動,可能會造成機(jī)組的損壞[4]。同時,機(jī)組產(chǎn)生不平衡故障的因素具有不確定性、多樣性和復(fù)雜性,轉(zhuǎn)子的質(zhì)心不在回轉(zhuǎn)軸線上必會產(chǎn)生不平衡量,而且所有分布在轉(zhuǎn)子上的不平衡矢量之和都聚集在一個 “重點(diǎn)”上,現(xiàn)場動平衡就在其相應(yīng)的位置上通過“去重”或“加重”的方式使之達(dá)到平衡狀態(tài)。 具體操作過程為:通過在機(jī)組上安裝傳感器,獲取轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的振動信號,并以機(jī)組的機(jī)座作為平衡機(jī)底座;因轉(zhuǎn)子與軸承的振動為線性系統(tǒng),引起的振動為線性疊加, 故把采集的振動信號進(jìn)行處理,確定轉(zhuǎn)子各平衡校正面的幅值和相位;通過現(xiàn)場動平衡的“去重”或“加重”消除不平衡量,讓機(jī)組振動數(shù)值達(dá)到符合安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。
綜上,現(xiàn)場動平衡校正方法具有避免因拆卸與安裝引起的誤差、減少不必要的人力、操作方便、易于自動化以及確保機(jī)組安全運(yùn)行等優(yōu)點(diǎn)[5]。因此,現(xiàn)場動平衡是消除機(jī)組振動的一種重要方法[6],確保設(shè)備安全、可靠且穩(wěn)定運(yùn)行。
眾所周知, 轉(zhuǎn)子是旋轉(zhuǎn)設(shè)備的關(guān)鍵零部件,一旦轉(zhuǎn)子發(fā)生故障,可能會造成機(jī)組軸承、齒輪或者其他部件的損壞, 直接影響到機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn)。然而,轉(zhuǎn)子動平衡技術(shù)能夠?qū)﹄x心泵轉(zhuǎn)子、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子和汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行校正與修復(fù),有效解決了機(jī)組的振動問題[7]。
現(xiàn)場動平衡校正并不會影響機(jī)組的正常運(yùn)行,它是在轉(zhuǎn)子已安裝到位并正常運(yùn)行,工作轉(zhuǎn)速或其他選定的轉(zhuǎn)速下,采用現(xiàn)場動平衡設(shè)備進(jìn)行振動測量與分析,且通過配重手段以減少或消除轉(zhuǎn)子的不平衡量。 此外,現(xiàn)場動平衡測試選擇的位置與配重的大小非常關(guān)鍵, 一旦配重過大,又恰好安裝在靠近轉(zhuǎn)子的“重點(diǎn)”位置上,有可能產(chǎn)生更大的振動問題,造成機(jī)組的損壞;如果配重過小,那么可能產(chǎn)生的不平衡量與相位角度變化不明顯,從而會產(chǎn)生計(jì)算誤差。 原則上,一般選擇的配重大小應(yīng)該使振幅與相位產(chǎn)生30%的變化[8]。
相對于離線動平衡,現(xiàn)場動平衡校正效果更佳,不僅避免了機(jī)組的停機(jī)、轉(zhuǎn)子的拆卸與安裝、減少了人力物力的消耗,而且避免拆裝損失與運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、提高了轉(zhuǎn)子的平衡精度,確保了企業(yè)的正常生產(chǎn)。
為了保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,對某實(shí)驗(yàn)室的泵機(jī)組進(jìn)行現(xiàn)場動平衡校正,如圖1 所示。 該泵機(jī)組工作轉(zhuǎn)速為2 950r/min, 且平衡盤上平均設(shè)置有多個螺栓孔,主要用途為抽水。 啟動泵機(jī)組,現(xiàn)場便能聽到有異響, 并且伴隨著噪聲, 利用EMT390 振動儀檢測到振動烈度為4.3mm/s,根據(jù)JB/T 8097—1999 的振動評價標(biāo)準(zhǔn),該機(jī)組振動等級為B 級,對機(jī)組安全生產(chǎn)有影響。 在此,采用現(xiàn)場動平衡的校正方法對機(jī)組進(jìn)行實(shí)驗(yàn), 以左、右兩個平衡盤分別作為平衡面, 采用配重螺絲、墊片進(jìn)行不平衡量校正。
圖1 泵機(jī)組現(xiàn)場動平衡現(xiàn)場
本次動平衡校正實(shí)驗(yàn)采用SmartBalancer 申克便攜式平衡儀操作。 首先,將左右兩個振動傳感器分別接在兩個軸承座上;其次,在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動軸上貼上反射標(biāo)簽,然后將中間的光傳感器正對著標(biāo)簽;接著啟動平衡儀,以左右兩端平衡盤作為平衡面,設(shè)置好參數(shù);最后,啟動該泵機(jī)組進(jìn)行測試操作。 該平衡儀采用影響系數(shù)法,在測得各平面的原始振動后,分別在軸系的每一個平面試加重, 測得每一次加重對各平面測點(diǎn)振動的響應(yīng)。 其操作涉及配重、影響參數(shù)分析、初次振動不平衡、再次配重及啟動平衡儀檢測等過程。
校正實(shí)驗(yàn)前期, 通過對泵機(jī)組進(jìn)行分析,現(xiàn)場動平衡選用雙平面兩端支撐的方式(圖2),采用加重的校正方法,啟動平衡儀,設(shè)置好相應(yīng)的平衡方式。
圖2 選用的支撐方式示意圖
啟動泵機(jī)組,將轉(zhuǎn)子左右兩個平衡盤分別作為平衡面A、B,以貼在泵機(jī)組轉(zhuǎn)軸上的發(fā)射標(biāo)簽為0°,采用平衡儀測得初始數(shù)據(jù)(表1)。
表1 泵機(jī)組初始數(shù)據(jù)
泵機(jī)組左端配重, 計(jì)算與分析初始數(shù)據(jù),將18.4g 的螺絲安裝在機(jī)組左端平衡盤0°位置上,測得的數(shù)據(jù)列于表2。
表2 左平衡盤配重后的數(shù)據(jù)
泵機(jī)組右端配重, 把機(jī)組左端的配重去掉,把移除的18.4g 螺絲安裝在機(jī)組右端平衡盤0°位置上,測得的數(shù)據(jù)列于表3。
表3 右平衡盤配重后的數(shù)據(jù)
將泵機(jī)組右端平衡盤的配重拆掉, 按照表3中的不平衡量分別在A、B 平衡面上配重,測得的數(shù)據(jù)列于表4。
表4 校正中的數(shù)據(jù)
由表4 可得A、B 平衡面的不平衡量分別為5.7、3.7g,與表3 中的數(shù)據(jù)對比,結(jié)果有了明顯的下降,說明配重起到了很好的效果。 結(jié)合經(jīng)驗(yàn)分析,不平衡量還是稍許大些,因此還需要繼續(xù)按照表3 的不平衡量進(jìn)行配重,平衡儀上顯示結(jié)果如圖3、4 所示,測得的最終校正數(shù)據(jù)列于表5。
圖3 測試振幅與相位的顯示界面
圖4 測試不平衡量與振動角度的顯示界面
表5 最終校正數(shù)據(jù)
由圖3、4 和表5 中的數(shù)據(jù)可知,A、B 平衡面的振幅大小由之前的1.032、0.851mm/s 下降到現(xiàn)在的0.086、0.069mm/s,振幅明顯降低。同時,泵機(jī)組的噪聲也大幅減小了。 根據(jù)JB/T 8097—1999振動評價標(biāo)準(zhǔn), 泵機(jī)組的轉(zhuǎn)子中心高度大于225mm,加上泵機(jī)組轉(zhuǎn)速為2 950r/min,振動類別為第3 類;又因A、B 平衡面的振幅最終為0.086、0.069mm/s,則屬第3 類中的A 級別,即精確度最高的級別。 說明本次動平衡校正成功,不平衡量也達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的范圍。
現(xiàn)場動平衡校正實(shí)驗(yàn)在泵機(jī)組上的應(yīng)用取得了成功,充分體現(xiàn)轉(zhuǎn)子動平衡校正在不拆卸的條件下具有的便捷性與準(zhǔn)確性。 轉(zhuǎn)子動平衡技術(shù)有效地對轉(zhuǎn)子進(jìn)行校正與修復(fù),確保旋轉(zhuǎn)機(jī)組安全、可靠且穩(wěn)定運(yùn)行。