趙國勛
(甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心,甘肅景泰 730400)
泵機(jī)組的振動(dòng)問題與常規(guī)的動(dòng)力設(shè)備有著很大的區(qū)別。除了要注意電機(jī)自身的旋轉(zhuǎn)和靜止部位的振動(dòng)以外,還要注意到電機(jī)的電磁動(dòng)力和液壓對電機(jī)和電機(jī)的過流區(qū)的液壓引起的振動(dòng)。當(dāng)一個(gè)單位運(yùn)行時(shí),流體--機(jī)械--電磁三個(gè)方面是互相作用的。由此需要對水泵機(jī)組軸系產(chǎn)生振動(dòng)的機(jī)理進(jìn)行詳細(xì)研究,根據(jù)實(shí)際工程情況探討其故障發(fā)生的具體原因,找到解決措施。
甘肅省景泰川電力提灌工程是跨省區(qū)、高揚(yáng)程、多梯級、大流量的大Ⅱ型電力提灌工程,有泵站43座,建成干、支、斗渠1391 條2422 公里,總投資8.56億元。工程原設(shè)計(jì)流量28.6 立方米/秒,加大流量33立方米/秒,裝機(jī)容量25.97 萬千瓦,設(shè)計(jì)灌溉面積82.47萬畝。工程更新改造后,設(shè)計(jì)流量37.4立方米/秒,加大流量43.89立方米/秒,裝機(jī)容量30.6萬千瓦,設(shè)計(jì)灌溉面積114.57萬畝。
工程平均每年運(yùn)行9個(gè)多月,在日常的使用和保養(yǎng)中,發(fā)現(xiàn)水泵機(jī)組的檢修頻次較高,每個(gè)月發(fā)生1-2 次。比如二期九泵4 號(hào)機(jī)組1 個(gè)月檢修3 次,9 個(gè)月2 次檢修,11、12 個(gè)月1 次。水泵在未達(dá)大修工況條件下經(jīng)常發(fā)生事故,對泵站的安全用水造成了一定的隱患。
通過對6 個(gè)泵、電動(dòng)機(jī)的軸進(jìn)行調(diào)中,并對各機(jī)組的工作狀態(tài)進(jìn)行跟蹤,以確定其故障的成因。通過追蹤,我們可以看出,泵的失效是一個(gè)逐步的步驟:
首先,振動(dòng)的大小從很低到很大;其次,軸承的溫度上升;最后,在軸承內(nèi)部出現(xiàn)了奇怪的摩擦聲。在進(jìn)行拆裝檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)了軸承座有一定的損傷[1]。
2.2.1 觀察明渠低水位運(yùn)行期間是否能夠滿足要求
在明渠抽水時(shí),抽水口多,抽水過程中,抽水流量對抽水系統(tǒng)的影響很大。當(dāng)明槽處于低位時(shí),當(dāng)泵的實(shí)際抽上高度超出了設(shè)定值時(shí),會(huì)使泵發(fā)生空化,造成泵的振動(dòng),使泵與電動(dòng)機(jī)的軸向發(fā)生偏離,使主軸承受不均勻,從而造成對維持器的破壞。
已經(jīng)決定了泵的安裝高度(H允),并且由泵的抽吸管損耗揚(yáng)程(h吸損)和進(jìn)入槽在干水期的最低點(diǎn)(h低)來計(jì)算出泵的最高安裝高度(H吸實(shí)),也就是在泵的軸向和干水期表面的豎直水平。而且由于其自身的安全高度已被確定,因此在低水位運(yùn)行過程中,核定水泵的安裝高度能否符合下列公式:
該公式中的H允一般都是在水泵銘牌被標(biāo)注,該泵站中的水泵H允為3.6m,因?yàn)楸谜竟艿罌]有安裝底閥,因此h吸損取值為1.2m,明渠最低水位為-1.0m,帶入到上述公式中,可計(jì)算得出H吸實(shí)=1.4m。本水泵的安裝高程為0.8m,較理論計(jì)算值1.4m低,這也是促使本泵站發(fā)生水泵振動(dòng)問題最直接的原因。
2.2.2 觀察水泵機(jī)組安裝的結(jié)構(gòu)是否滿足其實(shí)際需求。
泵站抽水機(jī)和電動(dòng)機(jī)底座的安裝方式為整體式鋼架結(jié)構(gòu),由厚度約為10mm厚度的鋼板所焊接得到的,基礎(chǔ)高度為40-50cm之間,鋼板的截面積為:
在底座安裝中采取的8個(gè)M24螺栓需要固定在混凝土預(yù)制件上。
(1)對機(jī)組彈性位移量進(jìn)行分析與計(jì)算。根據(jù)資料分析,碳鋼彈性模型為Eg=200GPa,這時(shí)如果利用截面積為Ah=2.3m2的混凝土基座,那么所選取的C30 型號(hào)混凝土應(yīng)當(dāng)保持Eh=30GPa 的彈性模量。而通過對鋼筋砼進(jìn)行的振動(dòng)分析,應(yīng)該采用比靜態(tài)彈性系數(shù)高30%-50%的動(dòng)態(tài)彈性系數(shù),所以通常采用40%左右的動(dòng)態(tài)彈性系數(shù)。因此在此基礎(chǔ)上,混凝土的動(dòng)態(tài)彈性系數(shù)應(yīng)該是42GPa,二者之間的位移之比為:
將相關(guān)數(shù)據(jù)帶入到上述公式中,結(jié)果表明,二者之間的位移比為5.03。由分析可知,在相同的電動(dòng)機(jī)上,后板地基的變形比混凝土基礎(chǔ)的變形要大。
(2)分析材料的膨脹問題。水泵與電動(dòng)機(jī)底座是在相同的鋼板底座上進(jìn)行的,因?yàn)殡妱?dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中要發(fā)熱,所以水泵與水箱的水溫是一樣的,所以電動(dòng)機(jī)和底座的表面溫度要比泵端的要高得多[2]。通過對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析,發(fā)現(xiàn)在28℃的室溫下,電動(dòng)機(jī)一側(cè)的溫度為57.5℃,而泵的一側(cè)為29.1℃。泵車和電動(dòng)機(jī)的直徑為0.9m,其膨脹率為(16.6-17.1)×10-6。在泵裝配過程中,耦合器的連接狀態(tài)良好,也就是電動(dòng)機(jī)的主軸和泵軸處于同一水平,工作平穩(wěn)后,物料因升溫而發(fā)生膨脹,使電動(dòng)機(jī)的軸線比泵的軸線高,二者的偏差可達(dá)0.435mm。有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電動(dòng)機(jī)和泵軸的容許偏差值為0.16mm,而實(shí)際上,它們的偏差值幾乎是容許的2.7倍。
結(jié)果表明:電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)彈性位移過大,物料膨脹不均勻,會(huì)使泵軸與電動(dòng)機(jī)軸同心度發(fā)生變化,并隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的延長而增大,使水泵機(jī)組出現(xiàn)振動(dòng),當(dāng)振動(dòng)幅度增大時(shí),軸承內(nèi)的受力會(huì)發(fā)生改變,在熱溫度上升之后,軸承保持器會(huì)斷裂。
其實(shí)施方法是:用切割機(jī)床把原來的鋼架基部一刀兩斷;在原有的地面水泥預(yù)制塊四周打60根M18鋼筋;以60 根M14筋的植筋膠植筋為豎筋;在原有的鋼架周圍,按上下三個(gè)水平分層設(shè)置橫向鋼筋;橫梁兩端與豎向鋼筋、鋼筋進(jìn)行了連接;在鋼筋鋪設(shè)完畢后,采用支模進(jìn)行高等級砼的澆注;強(qiáng)化維護(hù),半個(gè)多個(gè)月后,將模板移走,并在基座上鑲嵌瓷磚;安裝好后,對電動(dòng)機(jī)的抽油機(jī)進(jìn)行了調(diào)校;通過測試后可對其機(jī)組開機(jī)試運(yùn)行[3]。
電動(dòng)機(jī)底座由鋼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)殇摻罨炷两Y(jié)構(gòu),其優(yōu)點(diǎn)如下:①電動(dòng)機(jī)底座的截面面積增加,彈性位移減少,并減少了由于位移引起的水力位移。泵軸與馬達(dá)的同心程度;②鋼筋混凝土是一種較差的導(dǎo)電材料,它能防止鋼筋混凝土的溫度上升太快,從而減少因材料的膨脹而產(chǎn)生的熱量。造成偏心率增加的影響,保證了水泵機(jī)組的正常工作。
本次解決措施將水泵的基礎(chǔ)材料轉(zhuǎn)變?yōu)殇摻罨炷林螅行Ы档土诉\(yùn)行期間所產(chǎn)生的熱傳導(dǎo),極大的縮減了電機(jī)軸與水泵軸的偏心距,促使其誤差可被控制在[Δh]=0.16mm的范圍內(nèi)。
在鋼結(jié)構(gòu)中,其電機(jī)軸與水泵軸偏心距為Δh=0.263mm,也就是改造前大于標(biāo)準(zhǔn)的0.16mm,而鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的Δh=0.012mm,表示在改造之后小于標(biāo)準(zhǔn)的0.16mm。通過水泵與電機(jī)溫度在基礎(chǔ)改造前后的測量數(shù)據(jù)可以看出,在基礎(chǔ)材料改造之后的水泵,有效的減小了電機(jī)軸與水泵軸之間的偏心距。
本次檢修過程,減少了泵站的抽水次數(shù),增加了同一臺(tái)水泵的維護(hù)周期。在全月工況下,水泵由原來的30 天檢修一次到改造后約2300 小時(shí)。一次檢修后,水泵從被動(dòng)維修改為主動(dòng)維修。
綜上所述,通過分析水泵機(jī)組振動(dòng)原因,制定相應(yīng)處理方案,分析該方案的可行性,通過檢驗(yàn)該方案的實(shí)施效果分析證明此解決措施有效。