傳統(tǒng)防爆振動(dòng)電機(jī)的設(shè)計(jì)方法是采用材料力學(xué)的簡(jiǎn)化計(jì)算與經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)相結(jié)合的方法來(lái)決定其強(qiáng)度,雖然這種設(shè)計(jì)方法經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明具有一定的可靠性,但存在設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)欠合理、設(shè)計(jì)過(guò)于保守、余量偏大等弊端,這樣常造成防爆振動(dòng)電機(jī)底座過(guò)于笨重,且由于鋼材的大量使用,使得其成本偏高,導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,所以有必要在保證其使用性能的前提下,對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)。
高海拔也會(huì)影響空氣的J緣強(qiáng)度和機(jī)器的散熱功能。對(duì)于低壓電機(jī),我們就不考慮空氣的J緣強(qiáng)度問(wèn)題,但是我們一定要考慮低壓電機(jī)的散熱情況。當(dāng)海拔為3600m時(shí),這時(shí)空氣密度約為1000m以下時(shí)的65%左右,這樣不利于防爆振動(dòng)電機(jī)在作業(yè)時(shí)散熱,如果我們按海拔1000m以下使用環(huán)境設(shè)計(jì)的電機(jī)要直接用于高海拔,必須降容使用,降容的幅度一般取每1000m降3~15%,具體要看電機(jī)的冷卻設(shè)計(jì)。
如果電源相序-L1、L2、L3的方法與接線柱連接,那么,面對(duì)防爆電機(jī)驅(qū)動(dòng)端看,其旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r(shí)針。將電源線上的任意兩相互換就可以改變防爆電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向。裝有單向風(fēng)扇的電機(jī)應(yīng)確保風(fēng)扇的旋轉(zhuǎn)方向與防爆電機(jī)上見(jiàn)頭所示的方向一致。用圓木或銅棒沿軸向撞擊軸伸,使端蓋和機(jī)座分開(kāi),Z后取下轉(zhuǎn)子。拆除零件,防爆面應(yīng)朝上擱置,座式滑動(dòng)軸承的J緣加在滑動(dòng)軸承與安裝底板之間。