七、油膜振荡的防治措施 由于油膜振荡故障危害极大,极有可能在瞬间造成机毁人亡的重大事故,故在此对其防治措施做一重点介绍。 1. 设计上尽量避开油膜共振区 首先,在设计机组时就要避免转子工作转速在二倍的第一阶临界转速以上运转,因为这样容易由轴承油膜不稳定引起涡动与转子系统自振频率相重合而引发油膜振荡。从这个方面来看,转子工作转速在二倍的第一临界转速以下,可以提高转子的稳定性。对于一些高转速的离心式机器,由于结构上的原因,可能超过二倍第一临界转速,这类转子容易引起油膜失稳,必须进行转子稳定性计算,并采用抗振性较好的轴承。 2. 增加轴承比压 轴承比压是指轴瓦工作面上单位面积所承受的载荷,即 式中P—单个轴承载荷;d—轴颈直径;l—轴承长度。 从式(6)可以看出,在轴承载荷尸不变的情况下,增加轴承比压的手段主要有减小轴径d或缩短轴承长度l。这将导致轴承承载能力系数Ψ[sub]p[/sub]提高,转子趋于低速重载形式。一般轴承比压取0.1~1. 5MPa,对离心式压缩机组等一些高速轻载轴承,轴承比压一般较低,为0.3~1.0MPa。 增加比压值等于增大轴颈的偏心率,提高油膜的稳定性。重载转子之所以比轻载转子稳定,就是因为重载转子偏心率大,质心低,比较稳定。因此,对一些已经引起油膜失稳的转子,常用的方法是把轴瓦的长度减小(可用车削方法),以增大轴承比压,提高转子的稳定性。 3. 减小轴承间隙 试验表明,如果把轴承间隙减小,则可提高发生油膜振荡的转速。其实减小的间隙c,就相对增大了轴承的偏心率ε,ε=e/c。各类轴承的直径相对间隙推荐值见下表。 4. 控制适当的轴瓦预负荷 轴承预负荷定义为: 式中c—轴承平均半径间隙;Rp —轴承内表面曲率半径;Rs—轴颈半径。 图12 轴瓦的预负荷 图12表示轴瓦对轴颈的预负荷作用。 预负荷为正值,表示轴瓦内表面上的曲率半径大于轴颈半径,因而轴颈相对于轴瓦内表面来说,相当于起到增大偏心距的作用,在每块瓦块上油楔的收敛程度更大,迫使油进入收敛形间隙中,增加油楔力。几个瓦块在周向上的联合作用,稳住了轴颈的涡动,增强了转子的稳定性,这就是轴瓦的预负荷作用。对于圆柱轴承,因为c=R[sub]p[/sub]-R[sub]S[/sub],预负荷值P[sub]k[/sub]=0,所以这种轴承就相对容易发生油膜振荡。椭圆形轴承的轴瓦是由上下两个圆弧组成的,其曲率半径大于圆柱瓦,轴颈始终处于瓦的偏心状态下工作,预负荷值较大。在油楔力作用下,轴颈的垂直方向上受到一定约束力,因而其稳定性比圆柱瓦高。对于多油楔轴承,多个油楔产生的预负荷作用把轴颈紧紧地约束在转动中心,可以较好地减弱转子的涡动。几种多油楔轴承的示意图如图13所示。其中五油楔可倾瓦轴承是目前大型高速离心压缩机组、蒸汽透平最常用的轴承型式。 图13 多油楔轴承示意图 了解轴瓦上的预负荷作用,在修刮轴瓦时就要注意不要把轴瓦刮成预负荷值为负数(瓦面曲率半径小于轴承内圆半径),否则将会增加油膜的不稳定性。 5. 选用抗振性好的轴承 从轴承结构形式上分析,圆柱轴承虽然具有结构简单、制造方便的优点,但其抗振性能最差,因为这种轴承缺少抑制轴颈涡动的油膜力。从轴颈涡动与稳定性的讨论中已经知道,造成转子涡动的不稳定力是一个与转子位移方向相垂直的切向力,此力在圆柱轴承中受到的阻尼最小,转子一旦失稳,就比较难控制。多油楔轴承因为轴颈受到周围几个油膜力的约束,就像周向上分布的几只弹簧压住轴颈,由此可知,椭圆轴承的稳定性优于圆柱轴承,多油楔轴承的稳定性优于椭圆轴承。 膨胀机、蒸汽透平轮机和离心压缩机的转子多属高速轻载转子,容易引起油膜失稳,因而多数采用抗振性更为优良的可倾瓦轴承。这种轴承的特点是轴瓦由多个活动块组成(以5块瓦居多),每块瓦均有一个使瓦块可以自由摆动的支点,瓦块按载荷方向自动调整,使瓦上的油膜反力通过轴颈中心。由于这个特殊功能,当转子受到外界激励因素干扰,轴颈暂时偏离原来位置时,各瓦块可按轴颈偏移后的载荷方向自动调整位置,使油膜合力与外载荷相平衡,这样就不存在加剧转子涡动的切向油膜力。其次,轴承由几个独立的瓦块组成,油膜不连续,因此,大幅度涡动的可能性也就比较小。 6. 调整油温 适当地升高油温,减小油的黏度,可以增加轴颈在轴承中的偏心率,有利于轴颈稳定。另一方面,对于一个已经不稳定的转子,降低油温,增加油膜对转子涡动的阻尼作用,有时对降低转子振幅有利。 由此可见,采取升高油温还是降低油温的措施来减少油膜涡动的影响,与轴承间隙大小有关。如果振动随油温升高而增大,多数原因是由于轴承间隙过大;如果振动随油温升高而减小,则可能是轴承间隙太小所造成。 改善轴承油膜稳定性除了上述几种措施之外,还有改变转子刚度与轴承座刚度(相当于提高一阶临界转速)、提高供油压力采用挤压油膜轴承。轴承采用多路供油以及轴承内表面开油槽、上瓦筑油坝等办法。 必须指出,高速转子的轴承油膜失稳,除了轴承本身固有特性会引起油膜振荡之外,转子系统中工作流体的激振、密封中流体的激振、轴材料内摩擦等原因也会使轴承油膜失稳。此外,联轴器不对中、轴承与轴颈不对中、工作流体对转子周向作用力不平衡等,都有可能改变各轴承的载荷分配,使本来可以稳定工作的轴承油膜变得不稳定,因此,需要从多方面寻找引起油膜失稳的原因,并针对具体原因采取相应对策。 |
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