ベアリング台座の理解
A ベアリング台座 — ベアリングサポート、ベアリングスタンダード、またはピローブロックとも呼ばれる — は、ベアリングを支え、所定の位置に固定し、適切な高さに持ち上げ、堅固で安定した取り付け点を提供する構造要素である。この台座は、ベアリングハウジングを機械のベースプレートまたは基礎に接続し、ローターの重量による静荷重に加え、 振動 そして アンバランス 基礎へと伝わっていきます。めったに動くことはなく見過ごされがちですが、台座はどのような機械においても最も重要な部品の一つです。 ローターベアリングシステム:その剛性と構造的完全性は、ベアリングの位置合わせに直接影響を及ぼし、 臨界速度、振動の伝達、および機械全体の信頼性。脆弱、緩み、またはひび割れのある台座は、機械の振動や長引くアライメント不良の最も一般的な原因の一つです。
1. 定義と機械における役割
機能的には、ペデスタルは回転軸と地面を結ぶ荷重経路上に位置しています。ローターの重量は、ジャーナル軸受または転がり軸受を経てハウジングへ、さらにペデスタルへと伝わり、最終的にベースプレート、グラウト、そしてコンクリート基礎へと伝わります。 この連鎖のどこかにたわみ、緩み、または亀裂が生じると、それはベアリングにおいて余分な動きとして現れます。そのため、高い振動の診断は、ローターではなくペデスタルで結論付けられることが非常に多いのです。
台座も固定するため どこ ベアリングは空間に設置されており、機械全体の主要な位置合わせ基準としても機能します。台座がずれたり、沈下したり、歪んだりすると、加工不良のカップリングと同様に確実にシャフトの位置がずれてしまい、典型的な1倍および2倍の症状を引き起こします。 ずれ.
2. 一般的な構造と材料
コンポーネント
- 垂直支持柱: 高さを確保する主要な構造部材。
- ベアリングハウジングの取付: ベアリングハウジングがボルトで固定される上面または土台。
- ベースの取り付け面: 底面をベースプレートまたは基礎にボルトで固定する。
- 補強リブまたはガセット: 過度な重量増を招くことなく剛性を高める構造補強。
- Bolt holes: 上部のベアリングハウジングを固定し、下部の台座を固定するため。
- 調整機能: アライメント調整中にベアリングを移動させることができるシム、ジャックスクリュー、または長穴。
材料
- Cast iron: 最も一般的な選択肢 — 優れた本質的な 減衰、寸法安定性に優れ、経済的です。
- 鋼(加工品または鋳物): 高荷重や特殊形状に対応する高い強度。
- ダクタイル鋳鉄: ねずみ鋳鉄よりも耐衝撃性に優れている。
- Concrete: 大型タービンや同様の重機用に鋳造された巨大な台座。
3. 台座の剛性が重要な理由
台座は無限に剛性があるわけではなく、ベアリングと直列に接続されたばねのようなものです。その 剛性 したがって、これは支持部の有効剛性全体の一部を構成しており、その合計値こそがシステムの 固有振動数.
- 柔らかい台座は、支持部の全体的な剛性を低下させる。
- 剛性が低くなると、固有振動数と臨界速度は低下する。
- その変化により、臨界速度が通常の動作範囲まで低下し、その結果、 共振.
- また、特定の不均衡に対してローターが発生させる振動の振幅を増幅させる。
標準的な剛性値
- 剛性架台: > 100,000 N/mm、かつ荷重下でのたわみが最小限。
- 中程度の台座: 10,000~100,000 N/mm。一般的な産業機械ではこれが標準的な値である。
- フレキシブル台座: < 10,000 N/mm。この場合、台座自体がシステムの柔軟性に大きな影響を与える可能性がある。
- Design goal: 台座の剛性をベアリングの剛性の約3~10倍にすることを目指し、支持部が全体のたわみにほとんど影響を与えないようにする。
構造物の固有振動数が疑われる場合、 バンプテスト or formal モーダル解析 固定された台座上で確認すれば、それが運転速度付近で共振しているかどうかがわかります。これは、ロータ自体を点検する前に確認しておく価値のある点です。
4. よくある問題とその症状
台座の緩み
アンカーボルトの緩みや構造物のひび割れは、深刻で、しばしば原因が特定しにくい振動を引き起こします。これは、 台座の緩み and general 機械的な緩み:
- 症状: 複数の高調波成分を伴う高振動 倍音 (1倍、2倍、3倍、およびそれ以上)。
- 予測不能な行動: 測定値は実行ごとに予測不能な変動を見せる。
- 非線形応答: 速度に単純に比例しない振動。
- 検出: タップ試験、目視検査、および過度の 位相 測定点間のばらつき。
- 修正: アンカーボルトを規定のトルクで締め付け、ひび割れを補修し、構造体を補強する。
剛性が不足している
- 症状: 低周波共振および荷重下での過度なたわみ。
- 原因: 当初の設計上の不備、腐食や摩耗、および亀裂の発生。
- 効果: 共振周波数(危険速度)が低下しすぎること、振動の増大、そして頑固な位置合わせの問題。
- 解決策: 台座を補強するか、ガセットを追加するか、あるいはより剛性の高い設計のものに交換する。
ひび割れた台座
- 原因: 疲労 持続的な振動、過負荷、腐食、または設計上の不備によるもの。
- 症状: 徐々に強まる振動、位相のずれ、そして目に見える亀裂。
- 検出: 浸透探傷検査、磁粉探傷検査、または超音波探傷検査。
- リスク: 台座にひびが入っていると、突然破損し、壊滅的な崩壊を招く恐れがあります。
- アクション: 直ちに修理または交換を行う。
腐食と劣化
- 錆、腐食、およびコンクリートの剥離により、耐荷重強度が低下する。
- 基礎の沈下、または基礎下部のグラウトの劣化。
- 長年にわたる微小な動きによって生じたボルトホールの陥没。
- 長年にわたって徐々に進行し、気づきにくい硬さの喪失。
5. 位置合わせに関する考慮事項
位置合わせの基準となる台座
- ベアリングの位置、ひいては軸の中心線は、台座の位置によって決まります。
- 台座の位置がずれていると、シャフトのミスアライメントが直接引き起こされます。
- 垂直方向の位置合わせは台座の高さに、水平方向の位置合わせはその横方向の位置に依存します。
台座の足元が緩んでいる
- ソフトフット 台座の脚がベースに平らに接地していない場合に発生します。
- ボルトを締めると、構造体をきれいに固定するどころか、歪ませてしまう。
- その歪みがベアリングのずれを引き起こします。
- 精密な位置合わせを行う前に、その不具合を特定し、修正する必要があります。
調整方法
- シム: 微細な高さ調整用の薄い金属板。
- Jack bolts: 正確な横方向の位置決めを行うためのネジ式調整器。
- Slotted holes: 位置合わせの際に横方向の動きを許容する。
- Dowel pins: 位置合わせが完了したら、最終位置を固定します。
6. 設計、検査、および現場診断
設計上の考慮事項
- 曲げやたわみに耐えられるよう、十分な断面積を確保すること。
- ガセットやリブを用いて、余計な重量を増やさずに剛性を高める。
- ボルト穴の寸法と位置を正確に決め、ベースプレートの熱膨張に対応させること。
- 鋭角なコーナーや急激な断面変化など、応力集中が生じる箇所を避け、上下の取り付け面を平らで平行に保ち、設置やメンテナンスのためのスペースを確保してください。
定期点検
- ビジュアル: ひび割れ、腐食、および衝撃による損傷がないか確認してください。
- ボルト締め付けトルク: アンカーボルトが適切に締め付けられていることを確認してください。
- 基礎: コンクリートの劣化やグラウト(充填材)の流出がないか確認してください。
- アライメント ベアリングの位置が時間の経過とともにずれていないことを確認する。
振動診断
実地調査において、ベアリングハウジングで測定された振動と台座の基部で測定された振動を比較することは、非常に有益な手法です。伝達率が高い場合(上下で振幅がほぼ同じである場合)、台座が堅固でその役割を果たしていることを示します。一方、振幅の差が大きい場合は、台座にたわみや緩みがあることを示唆し、2つの地点間で顕著な位相差が見られる場合は、台座の共振が起きていることを示します。例えば、 バランセット-1A これにより、次のように単純になります: 加速度計 ハウジングとベースの2か所で測定を行うことで、両地点の振幅と位相の同期した状態を捉えることができるため、技術者は構造体が剛性があるか、緩んでいるか、あるいは共振しているかを即座に判断し、台座の補強を行うか、ローターのバランス調整を行うかを決定できる。構造体へのタップテストを行いながらその反応を観察することで、支持部の緩みや亀裂を確認することができる。
軸受台は、見過ごされがちですが、回転機械の性能を大きく左右する重要な構造要素です。適切な設計、入念な据付、そして徹底したメンテナンスを行うことで、軸受支持部の安定性を保ち、正確な位置合わせを維持し、回避可能な振動のない信頼性の高い運転を実現できます。