立式电机结构的特殊性:
与卧式电机相比,立式电机,特别是大规格的立式电机轴承系统有其特殊性,会在电机的一端采用角接触球轴承。因角接触球轴承结构的特殊性,切不可出现轴承装配方向装反的错误,否则轴承直接报销。当出现轴承未入位或电机运行时轴承本身轴向配合错位等情况,有可能引发电机产生异常振动、发出怪异噪声。
角接触球轴承特点:
单列角接触球轴承是为组合载荷设计的,可在一个方向上较大推力。大多数的立式电机在非轴伸端采用一套单列角接触球轴承,用于轴向力足够高以至于超过深沟球轴承所能承受的轴向力。在尺寸上,可以与相应电机的单列深沟轴承互换,避免重新设计结构件而带来一系列难以预料的问题。
角接触球轴承也常使用于齿轮减速器、泵、蜗轮传动、垂直轴和机床主轴等轴向力较大的场合,这时它们经常以各种各样的成对组合来安装。
立式电机中角接触球轴承载荷方式:
立式电机中采用角接触球轴承,目的在于施加一个与电机转子重量相平衡的轴向力,以保证转子与定子的轴向相对位置处平衡状态。角接触球轴承位于电机转子下方时,为托举方式;位于电机转子上方时,为悬挂方式。
为何容易出现轴承本身的错位:
无论是托举还是悬挂方式的安装,电机运行过程中,除轴向尺寸本身的匹配关系外,电机通电后定子与转子磁力中心线在电磁力的作用下自发对正,有可能导致转子轴向位移,因不可避免朱的零部件加工累计误差及整机装配偏差,实际发生的位移会不同程度导致轴承本身轴向错位。轴承错位严重时,自发对正的电磁力与转子重力成为此消彼长的激振力,加剧了轴承的噪声和振动。
应对措施:
在电机设计环节,应仔细分析轴承受力情况,充分考虑可能的轴向激振力问题,在电机轴承结构的选择上多做文章,如角接触球轴承的配对使用,轴承轴向方向的止动和控制,电机采用三轴承结构,电机定转子恰到好处的预错位等等具体措施。其中,电机定转子预错位尺寸必须拿捏适中,否则结果适得其反。