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安阳豫北电机有限公司

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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。









高海拔也会影响空气的J缘强度和机器的散热功能。对于低压电机,我们就不考虑空气的J缘强度问题,但是我们一定要考虑低压电机的散热情况。当海拔为3600m时,这时空气密度约为1000m以下时的65%左右,这样不利于防爆振动电机在作业时散热,如果我们按海拔1000m以下使用环境设计的电机要直接用于高海拔,必须降容使用,降容的幅度一般取每1000m降3~15%,具体要看电机的冷却设计。



防爆振动电机零部件水压试验工装典型结构浅析根据GB 3836.2--2000《爆咋性气体环境用电气设备  第2部分:隔爆型“d”》第3篇《检查和试验》的规定,隔爆型电气设备外壳需进行耐压试验,目的是验证外壳能否有效地承受内部爆咋,耐压试验可用动压试验和静压试验两种方法之一进行。 国内防爆振动电机批量生产中,多采用静压试验的方法来判断隔爆零部件承受压力的能力。它具有成本低、按全可靠、无污染等优点。




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