傳統(tǒng)防爆振動電機的設計方法是采用材料力學的簡化計算與經(jīng)驗設計相結合的方法來決定其強度,雖然這種設計方法經(jīng)過實踐證明具有一定的可靠性,但存在設計周期長、結構欠合理、設計過于保守、余量偏大等弊端,這樣常造成防爆振動電機底座過于笨重,且由于鋼材的大量使用,使得其成本偏高,導致產(chǎn)品缺乏競爭力,所以有必要在保證其使用性能的前提下,對其結構進行輕量化設計。
高海拔也會影響空氣的J緣強度和機器的散熱功能。對于低壓電機,我們就不考慮空氣的J緣強度問題,但是我們一定要考慮低壓電機的散熱情況。當海拔為3600m時,這時空氣密度約為1000m以下時的65%左右,這樣不利于防爆振動電機在作業(yè)時散熱,如果我們按海拔1000m以下使用環(huán)境設計的電機要直接用于高海拔,必須降容使用,降容的幅度一般取每1000m降3~15%,具體要看電機的冷卻設計。
如果電源相序-L1、L2、L3的方法與接線柱連接,那么,面對防爆電機驅(qū)動端看,其旋轉方向為順時針。將電源線上的任意兩相互換就可以改變防爆電機的旋轉方向。裝有單向風扇的電機應確保風扇的旋轉方向與防爆電機上見頭所示的方向一致。用圓木或銅棒沿軸向撞擊軸伸,使端蓋和機座分開,Z后取下轉子。拆除零件,防爆面應朝上擱置,座式滑動軸承的J緣加在滑動軸承與安裝底板之間。