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[PDF] GB/T 9239.1-2006 - 自动发货. 英文版

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GB/T 9239.1-2006 英文版 125 GB/T 9239.1-2006 3分钟内自动发货[PDF],有增值税发票。 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验 有效

基本信息
标准编号 GB/T 9239.1-2006 (GB/T9239.1-2006)
中文名称 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验
英文名称 Mechanical vibration - Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 N73
国际标准分类 21.120.40
字数估计 28,247
发布日期 2006-09-08
实施日期 2007-02-01
旧标准 (被替代) GB/T 9239-1988
引用标准 GB/T 9239.2; ISO 1925-2001
采用标准 ISO 1940-1-2003, IDT
起草单位 长春试验机研究所
归口单位 全国机械振动与冲击标准化技术委员会
标准依据 中国国家标准批准发布公告 2006年第10号(总第97号)
提出机构 中国机械工业联合会
发布机构 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
范围 GB/T 9239的本部分给出了恒态(刚性)转子的规范并规定了:a)平衡允差;b)所需校正平面的数目;c)检验剩余不平衡的方法。根据恒态(刚性)庄子的机械类型和最高工作转速, 对其平衡品质要求提出了建议。这些建议是以国内外的经验为基础的。GB/T 9239的本部分规定了剩余不平衡检验的验收准则, 以协调旋转机械的制造者和用户之间的关系。GB/T 9239.2详细探讨了有关平衡误差和剩余不平衡的检验。GB/T 9239的本部分不包括挠性状态转子, 对于挠性状态转子的平衡品质要求见GB/T 6557。

GB/T 9239.1-2006: 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验
GB/T 9239.1-2006 英文名称: Mechanical vibration -- Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state -- Part 1: Specification and verification of balance tolerances
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 9239.1—2006/ISO 1940-1:2003
代替 GB/T 9239—1988
机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求
第 1 部分:规范与平衡允差的检验
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发 布
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
1 范围
GB/T 9239 的本部分给出了恒态(刚性)转子的规范并规定了:
a) 平衡允差:
b) 所需校正平面的数目;
c) 检验剩余不平衡的方法。
根据恒态(刚性)转子的机械类型和最高工作转速,对其平衡品质要求提出了建议。这些建议是以 国内外的经验为基础的。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T 9239 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文 件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成 协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
3 术语和定义
ISO 1925:2001 中确立的术语和定义适用于GB/T9239 的本部分。为了使用者方便,下面列出了
其中的部分定义。
4 平衡的概念
4.1 总则
平衡是一种检查并在必要时调整转子质量分布的工艺过程,以保证在对应的工作转速频率下,剩余 不平衡或者轴颈振动和(或)作用于支承上的力在规定限值内。
转子不平衡可能是由设计、材料、制造和装配引起的。甚至在批量生产中,每个转子的不平衡沿其
轴向分布都各不相同。
4.2 不平衡的表示方法
恒态(刚性)转子的同一种不平衡能够用矢量以不同方法表示,如图1a)至 f)所示。
图 1a)至 c)示出了合成不平衡和合成偶不平衡的不同表示方法,而图1d)至 f)示出的是双面动不 平衡的不同表示方法。
注1:合成不平衡矢量可以位于任意径向平面内(不改变量值和相角);但是相应的合成偶不平衡则取决于合成不平衡矢量的位置。
注2:不平衡量的中心位于合成不平衡所处的转子的轴线上,这种情况合成不平衡矩最小。
如果单面平衡就足够了(见4.5.2),或从合成和(或)偶不平衡的角度考虑时(见4.5.4),图1a)至 1c)的表示方法较好。就典型的双面动不平衡的情况来考虑,宜优选图1d)至 f)的表示方法。
4.3 不平衡的影响
合成不平衡和合成不平衡矩(合成偶不平衡)对支承力和机器振动有不同的影响。因此,事实上这 两种不平衡经常被分别考虑。即使不平衡以双面动不平衡表示也宜注意:如果不平衡的主要形式是合 成不平衡,或者是合成偶不平衡,那么在大多数情况下将会产生不同的影响。
4.4 平衡允差的参考平面
最好是用规定的参考平面确定平衡允差。对于这些参考平面,只要求每个平面剩余不平衡量的值 必须小于各自的允差值,不论相角在何位置。
对于恒态(刚性)转子的平衡允差总是有两个理想的平面。在大多数情况下,这些平面都在支承平 面附近。而平衡的目的通常是为了减小通过支承传递到周围的振动和力。为简化算法,本部分把 A 和 B 支承平面作为平衡允差的参考平面(允差平面)。
4.5 校正平面
4.5.1 总则
超出平衡允差的转子需要校正。这些不平衡量的校正通常不能在所设定的平衡允差平面上进行, 而需要在转子可以增加、去除或重新配置材料的平面上进行校正。
所需要的校正平面的数目取决于转子初始不平衡量的大小和分布以及转子的设计,校正平面的形 状及其与允差平面的相对位置。
4.5.2 仅需要单面校正的转子
有些转子仅合成不平衡超出允差而合成不平衡矩则在允差之内。这种情况一般只发生在盘类转子 中,只要
——支承间距足够大;
— 盘类转子旋转时轴向跳动足够小;
——适当地选择合成不平衡的校正平面。
这些条件是否满足可以在各自的情况下分别研究。对足够数量的转子进行单面平衡以后,所测定 的最大的剩余不平衡力矩除以支承间距,可得出不平衡力偶(一对不平衡量)。即使在最坏的情况下,如 果用这种方法得出的不平衡量是可以接受的,则能够预计单面平衡就足够了。
对于单面平衡,转子可以不必旋转,不过由于灵敏度和准确度的原因,在大多数情况下仍会使用旋 转式平衡机。合成不平衡能够被测定并校正到限值内。
4.5.3 需要双面校正的转子
如果恒态(刚性)转子不能满足4.5.2规定的条件,则也需要减小不平衡力矩。在大多数情况下,合 成不平衡与合成不平衡矩共同形成了动不平衡:双面上的两个不平衡矢量(见图1d)] 称为等效不平衡 矢量。
对于双面平衡,需要旋转转子,否则不能检测到不平衡力矩。
4.5.4 需要两个以上校正面的转子
虽然所有的恒态(刚性)转子理论上能够在两个平面上平衡,但是有时也会使用两个以上的校正平 面,例如:
——在合成不平衡和不平衡力偶分开校正的情况下,如果合成不平衡的校正不能在双面中的一个
(或两个)平面上进行时;
——沿转子轴向分散校正时。
注:在特殊情况下,由于校正平面受到了限制(例如通过在多个配重块上钻孔校正曲轴),或为了保证转子的功能和 部件强度,可能需要沿转子轴向分散校正。
4.6 许用剩余不平衡量
仅就轴向长度较短的内质心转子而言,其偶不平衡量可以忽略,则它的不平衡状态能够用一个单独
的矢量——不平衡矢量U 表示。
6 平衡允差规范
6.1 总则
平衡允差可以通过6.2~6.5所述的五种不同的方法确定。这些方法是基于: — 由大量不同转子的长期的实际经验得出的平衡品质级别(见6.2);
——许用不平衡限值的实验评估(见6.3);
—受不平衡限制的支承力(见6.4.1);
—受不平衡限制的振动(见6.4.2);
—— 已有的平衡允差经验(见6.5)。
方法的选择宜由转子的制造者和用户进行协商而定。
6.2 平衡品质级别G
6.2.1 分级
根据国内外的经验和相似条件(见第5章),已建立的平衡品质级别G 满足了对典型机械类型的平 衡品质要求进行分级(见表1)。
平衡品质级别G 是根据eme·Ω 乘积的大小规定的,单位用毫米每秒(mm/s)表示。如果量值等于 6.3mm/s,则平衡品质级别就确定为G6.3 级 。
平衡品质级别彼此之间以系数2.5来划分。尤其是要求进行高精度的平衡时,有些情况可能需要 较精细地分级,但细分级的系数不宜小于1.6。
图2中对应最高工作转速标绘出了en (等于Ur/m) 值。
注:基于一般经验,图2在通常使用的区域(转速和品质级别G) 中包括了一些附加信息。
6.2.2 特殊设计
平衡品质级别是以典型的机械设计为基础的,转子质量是整个机器质量的特定百分比。特殊情况下需要加以修改。
6.3 实验评估
对于大量生产场合,经常要对平衡品质要求进行实验评估。试验一般在现场进行。通过在每个校 正平面上依次施加不同的试验不平衡量,按照最有代表性的判断依据(例如由不平衡引起的振动、力、噪 声)来确定许用剩余不平衡量。
在双面平衡中,如果没有使用允差平面(4.4中规定的平面),应考虑相同相角的不平衡量与相角相 差180°的不平衡量所产生的不同效应。
6.4 基于特定目的的方法
6.4.1 限制支承力
主要目的是限制由不平衡引起的支承力。首先规定支承力限值,然后据此转换成不平衡量。就足够稳固(不移动)的支承架来说,该转换就是简单地应用离心力公式(见附录 B)。在其他情况下,应考虑工作条件下结构的动态性能。对于这些情况没有简单的规则可用。
6.4.2 限制振动
这种情况的主要目的是限制特定平面内的振动。这可能对诸如手持式机器具有意义......
   
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