RU2565119C1 - Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора - Google Patents

Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU2565119C1
RU2565119C1 RU2014133785/06A RU2014133785A RU2565119C1 RU 2565119 C1 RU2565119 C1 RU 2565119C1 RU 2014133785/06 A RU2014133785/06 A RU 2014133785/06A RU 2014133785 A RU2014133785 A RU 2014133785A RU 2565119 C1 RU2565119 C1 RU 2565119C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
shaft
residual
sections
mass
Prior art date
Application number
RU2014133785/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Белобородов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"(ПАО "НПО"Искра")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"(ПАО "НПО"Искра") filed Critical Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"(ПАО "НПО"Искра")
Priority to RU2014133785/06A priority Critical patent/RU2565119C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565119C1 publication Critical patent/RU2565119C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке сборных роторов компрессоров газоперекачивающих агрегатов. Способ балансировки сборного ротора, при котором предварительно разбивают вал на участки, определяют направление радиальных биений его участков, балансируют вал и насадные элементы ротора. При балансировке ротора обеспечивают направление остаточных дисбалансов участков вала и элементов ротора в сторону, противоположную максимальному радиальному биению участков вала ротора, при этом величины остаточных дисбалансов определяют: для дисбаланса, находящегося в средней части из зависимости:
Figure 00000005
для дисбалансов, находящихся на периферии ротора из зависимости:
Figure 00000006
где Iдоп - допустимый остаточный дисбаланс ротора, Iср - остаточный дисбаланс средней части ротора, Ii - остаточный дисбаланс участка ротора, Μ - масса ротора, Мср - масса средней части ротора, Мi - масса участка ротора, li - расстояние центра массы участка ротора от центра массы ротора. Таким образом, предложенное изобретение обеспечивает повышение динамической устойчивости ротора при прохождении первой критической частоты. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке сборных роторов компрессоров газоперекачивающих агрегатов.
Известен способ балансировки сборного ротора по патенту РФ №2418198, при котором балансируют вал и последовательно, после установки на вал очередного предварительно сбалансированного элемента, балансируют собираемый ротор. При предварительной балансировке каждого устанавливаемого элемента определяют и маркируют на элементе место максимального радиального биения его посадочной поверхности относительно балансировочных поверхностей. Перед установкой элементов на вал определяют и маркируют место максимального радиального биения каждой посадочной поверхности вала относительно его балансировочных поверхностей. Устанавливают элементы ротора на вал, совмещая при этом промаркированные места.
Данный способ взят за прототип.
Недостатком известного способа является то, что при ступенчатой балансировке ротора, после установки на вал рабочих колес и других элементов, направление остаточных дисбалансов получается произвольным. Произвольное направление остаточных дисбалансов часто отражается на величине изгиба вала при прохождении первой критической частоты для роторов, имеющих рабочий диапазон между первой и второй критическими частотами.
Согласно п. 4.4 ГОСТ 31320-2006:
«…Амплитуда каждой моды определяется соответствующим модальным дисбалансом. При вращении ротора на частоте, близкой к критической, мода, соответствующая этой частоте, обычно доминирует по сравнению с остальными».
«…Если уменьшить модальный дисбаланс с помощью набора сосредоточенных корректирующих масс, то амплитуда соответствующей моды также уменьшится».
Ротор подвергается деформации, вызванной произвольным положением модальных дисбалансов, при этом снижаются его уравновешенность и динамические свойства, повышается нагрузка на опоры, что, в свою очередь, приводит к повышенному износу уплотнений ротора при трении о них деформированных поверхностей. Износ уплотнений снижает напорные характеристики ротора и ресурс работы компрессора.
В то же время, управляемая деформация ротора может снизить величину его изгиба и радиальные биения поверхностей ротора, вызванные погрешностями изготовления и сборки.
Задачей предложенного изобретения является повышение динамической устойчивости ротора при прохождении первой критической частоты за счет направления остаточных дисбалансов диаметрально противоположно направлениям радиальных биений основных поверхностей вала ротора.
Технический результат достигается тем, что предварительно разбивают вал на участки, определяют направление радиальных биений его участков, балансируют вал и насадные элементы ротора, собирают и балансируют ротор последовательно после установки каждого элемента на вал, обеспечивая направление остаточных дисбалансов участков вала и элементов ротора в сторону, противоположную максимальному радиальному биению участков вала ротора, при этом величины остаточных дисбалансов определяют:
для дисбаланса, находящегося в средней части из зависимости:
Figure 00000001
для дисбалансов, находящихся на периферии ротора из зависимости:
Figure 00000002
где Iдоп - допустимый остаточный дисбаланс ротора, Iср - остаточный дисбаланс средней части ротора, Ii - остаточный дисбаланс участка ротора, Μ - масса ротора, Мср - масса средней части ротора, Мi - масса участка ротора, li - расстояние центра массы участка ротора от центра массы ротора.
Признаки являются существенными.
Направление остаточных дисбалансов в сторону, противоположную радиальному биению поверхностей участков вала, обеспечивают выпрямляющее действие центробежных сил на вал при прохождении первой критической частоты, что обеспечивает большую концентричность зазоров.
Распределение дисбалансов, определенное по указанным зависимостям, позволяет обеспечить заданное выпрямляющее воздействие центробежных сил на все участки ротора.
Способ поясняется графически: фиг. 1, 2.
На фиг. 1 показана установка колес и других элементов с распределением дисбалансов, исходя из масс участков ротора.
На фиг. 2 показано распределение дисбалансов по направлению в зависимости от направления радиальных биений.
На фигурах обозначено:
1 - вал ротора;
2 - насадные элементы в средней части ротора;
3 - насадные элементы на периферии ротора;
4 - балансировочные (опорные) поверхности вала ротора;
5 - распределение дисбалансов исходя из масс участков;
6 - распределение дисбалансов исходя из направления.
Способ осуществляется следующим образом.
Балансируют вал. Разбивают вал на участки. Исходя из массово-скоростных характеристик ротора, определяют величину допустимого дисбаланса согласно требованиям ГОСТ 1940-1-2007 и ГОСТ 31320-2006. Исходя из масс и продольных координат центров масс участков и насадных элементов, рассчитывают величины остаточных дисбалансов для всех участков ротора. Определяют направления радиального биения участков вала. На вал 1 насаживают элементы 2. Балансируют таким образом, чтобы остаточные дисбалансы соответствовали расчетным величинам и были направлены диаметрально противоположно относительно радиальных биений их посадочных поверхностей.
С использованием съемных грузов (например - пластилин) уравновешивают ротор, насколько позволяет точность станка.
Устанавливают на вал очередную пару элементов 3. Повторяют процедуру балансировки.
По окончании балансировки снимают все съемные грузы.
Проверяют уравновешенность ротора.
Таким образом, предложенное изобретение обеспечивает повышение динамической устойчивости ротора при прохождении первой критической частоты за счет направления остаточных дисбалансов диаметрально противоположно направлениям радиальных биений основных поверхностей вала ротора.

Claims (1)

  1. Способ балансировки сборного ротора, при котором предварительно разбивают вал на участки, определяют направление радиальных биений его участков, балансируют вал и насадные элементы ротора, собирают и балансируют ротор последовательно после установки каждого элемента на вал с произвольным направлением остаточных дисбалансов, отличающийся тем, что при балансировке ротора обеспечивают направление остаточных дисбалансов участков вала и элементов ротора в сторону, противоположную максимальному радиальному биению участков вала ротора, при этом величины остаточных дисбалансов определяют: для дисбаланса, находящегося в средней части из зависимости:
    Figure 00000003

    для дисбалансов, находящихся на периферии ротора из зависимости:
    Figure 00000004

    где Iдоп - допустимый остаточный дисбаланс ротора, Iср - остаточный дисбаланс средней части ротора, Ii - остаточный дисбаланс участка ротора, M - масса ротора, Mср - масса средней части ротора, Mi - масса участка ротора, li - расстояние центра массы участка ротора от центра массы ротора.
RU2014133785/06A 2014-08-15 2014-08-15 Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора RU2565119C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133785/06A RU2565119C1 (ru) 2014-08-15 2014-08-15 Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133785/06A RU2565119C1 (ru) 2014-08-15 2014-08-15 Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2565119C1 true RU2565119C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54327047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014133785/06A RU2565119C1 (ru) 2014-08-15 2014-08-15 Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565119C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628850C1 (ru) * 2016-08-29 2017-08-22 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора
RU2731506C1 (ru) * 2019-06-21 2020-09-03 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ сборки ротора

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2418198C1 (ru) * 2010-01-20 2011-05-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора
RU2426014C1 (ru) * 2010-03-30 2011-08-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Расчетно-имитационный способ балансировки вала
RU2449180C1 (ru) * 2010-09-09 2012-04-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки ротора

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2418198C1 (ru) * 2010-01-20 2011-05-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора
RU2426014C1 (ru) * 2010-03-30 2011-08-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Расчетно-имитационный способ балансировки вала
RU2449180C1 (ru) * 2010-09-09 2012-04-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки ротора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628850C1 (ru) * 2016-08-29 2017-08-22 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора
RU2731506C1 (ru) * 2019-06-21 2020-09-03 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ сборки ротора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Adamkowski et al. Resonance of torsional vibrations of centrifugal pump shafts due to cavitation erosion of pump impellers
Mazur et al. Steam turbine blade failure analysis
RU2565119C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора
RU2372594C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
CN106837426B (zh) 一种发动机核心机转子质心偏心的优化方法
RU2418198C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
RU2449180C1 (ru) Способ балансировки ротора
Wang et al. Torsional natural frequencies: measurement vs. prediction
Diouf et al. Understanding rotor balance for electric motors
RU2426014C1 (ru) Расчетно-имитационный способ балансировки вала
CN113932970B (zh) 用于汽轮机转子振型重塑的动平衡方法
RU2372595C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
US20160010461A1 (en) Method for detuning a rotor-blade cascade
RU2628850C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
RU2492364C1 (ru) Способ балансировки вала гибкого ротора
RU2744244C1 (ru) Способ сборки вала трансмиссии
US10288042B2 (en) Wind turbine rotor balancing method, associated system and wind turbine
Rimpel A simple contact model for simulating tie bolt rotor butt joints with and without pilot fits
RU2743926C2 (ru) Способ балансировки ротора с магнитным подвесом
RU2431064C1 (ru) Способ предварительной балансировки элемента сборного ротора на оправке
RU2476844C1 (ru) Способ уравновешивания роторов скважинных центробежных насосов
RU2731506C1 (ru) Способ сборки ротора
Cerpinska et al. Vibration of foundation for rotary screw compressors installed on skid mounting
RU2630954C1 (ru) Способ сборки валопровода
Marscher Avoiding failures in centrifugal pumps

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190816