防爆振动电机有限元法与优化设计是现代设计方法的主要内容,对防爆振动电机底座进行有限元分析,得出其在各种工况下的受力和变形情况,继而对其进行优化设计,可以使底座的结构和性能更加趋于完善。 防爆振动电机采用Ansys软件对底座进行结构优化,选择设计变量、约束条件和目标函数,建立起结构优化的数学模型,对底座结构进行了尺寸优化迭代计算,优化结果使底座重量从原始的3814kg降低到3125kg,降低了约18。
粉尘防爆振动电机Z高表面温度在规定的无粉尘或有覆盖粉尘条件下试验时,电气设备表面的任何部分所达到的Z高温度。一般防爆电机均为T4组,其Z高表面温度为130℃。粉尘防爆振动电机分A型和B型两种不同型式的电气设备,这两种型式具有同等的防点燃性能。为设计者提供了参考数据,根据实际需要可以对截齿进行适当的调整。运动学考虑除了质量和力之外的运动所有方面。
防爆振动电机停机时进行人工润滑应在电机运转时加油。如果不可行,可在停机时加油。在这种情况下,先加入规定油量的一半。起动电机,全速运行几分钟。停机后,再将剩下的油注入轴承。防爆振动电机运行1-2小时后,盖上溢油孔塞或关闭止逆阀(若有)。如果防爆振动电机传动板也就是电机座出现问题,就会给振动电机的正常运转带来麻烦,
防爆振动电机带间断负荷的连续运行,连续运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括带不变负荷的时间和空转时间。这些时间,无论是在负荷时,或是在冷却时都不足以在该时间间隔内达到热平衡。利用防爆振动电机运行时三相电流值要求平衡,检测电流是否平衡,利用电器,电子器件进行保护。通过测量防爆振动电机对地漏电电流大小进行保护。