Les pompes à canalisation se présentent sous deux formes : verticales et horizontales. En général, les pompes à canalisation utilisent une structure verticale et sont installées au milieu de la canalisation, l'entrée et la sortie étant dans la même position parallèle. Les pompes à canalisation sont divisées en pompes à canalisation en fluoroplastique, pompes à canalisation en acier inoxydable et pompes à canalisation en fonte. Comment résoudre les vibrations et les défauts lors de l'utilisation de pompes à canalisation verticales ? Voici quelques exemples :
1. Aperçu des équipements défectueux
Le moteur de la pompe à canalisation verticale entraîne un arbre d'une longueur de 1879,6 millimètres, d'un diamètre d'arbre de 88,9 millimètres et d'une épaisseur de paroi de 2,4 millimètres. Le nombre de pales de la turbine est de 2. La pompe verticale a subi plusieurs fractures de l'arbre de pompe, la fracture étant située à proximité de l'écrou de compression de la turbine. Le phénomène de défaut est que la vibration initiale est élevée (à 3 V et 4 V) et que l'écrou de compression de la turbine est desserré. Par la suite, collez la turbine avec de l'époxy pour serrer l'écrou, ce qui peut empêcher efficacement l'écrou de se desserrer. Cependant, de nombreuses pompes ont ensuite subi des dommages catastrophiques en raison de fractures de l'arbre de la turbine.
J'ai décidé de réaliser une analyse de surveillance : mesurer les vibrations ; évaluer la gravité des vibrations ; diagnostiquer les défauts potentiels ; proposer des mesures de dépannage efficaces.
2. Données de mesure des vibrations et analyse des défauts
1. La mesure des vibrations montre que les points de mesure 3V et 4V présentent des vibrations élevées. Dans le spectre des points de mesure 3V, l'amplitude de la composante de fréquence 2 * RPM 3570rpm atteint un pic de 16,51mm/s, tandis que l'amplitude de la composante de fréquence 1 * RPM n'est que de 4,60mm/s. Attention : Le nombre de pales de cette turbine est de 2 et la fréquence de passage des pales est BPF=2 * RPM.
2. Résultats du test d'impact du marteau : utilisez la méthode d'impact du marteau pour tester la fréquence naturelle du moteur, de l'arbre et de la pompe. Le spectre de test de fréquence naturelle du point de mesure 4V montre que la fréquence naturelle dominante est de 3780 tr/min, ce qui n'est différent que de 210 tr/min ou 5,9 % de la composante de fréquence de vibration 3570 tr/min=2 * RPM=BPF de la fréquence de passage des pales (BPF) de la turbine de la pompe mesurée pendant le fonctionnement. En outre, il existe également la fréquence de vibration naturelle du couvercle de protection de l'arbre de 2009 tr/min. Étant donné que la fréquence de vibration naturelle de 3780 tr/min est trop proche de la fréquence de passage des pales de la turbine de la pompe ou du double de la fréquence de vitesse de la pompe de 3570 tr/min, il est facile de déclencher une résonance dans le système de pompe. Par conséquent, le test utilise un système de pompe renforcé pour soutenir la rigidité et modifier la fréquence naturelle du système (« modulation de fréquence ») pour éviter la résonance.
3. Plan de gestion des pannes et de renforcement de l'efficacité
Français La comparaison des mesures de vibration avant et après renforcement du système de pompage montre que la fréquence de vibration naturelle après renforcement augmente à 3960 tr/min, soit une augmentation de 180 tr/min ou 4,8 %, ce qui l'échelonne efficacement avec la fréquence d'excitation BPF=2 * RPM pour éviter la résonance. La vibration totale du point de mesure 3V a diminué d'un pic de 18,14 mm/s à un pic de 5,99 mm/s, avec une diminution de 67 %. L'amplitude de la composante 3570 tr/min à une fréquence 2 * RPM a diminué d'un pic de 16,51 mm/s à un pic de 4,98 mm/s, avec une réduction de 70 %.

