玻璃钢离心风机振动检测需采用科学方法以确保设备运行稳定性。操作前应切断电源并悬挂警示标识,防止启动。检测时优先选用高精度振动分析仪,将传感器安装在轴承座顶部或侧面,捕捉水平与垂直方向的振动信号。若振动值异常升高,可能由叶轮不平衡或轴承磨损引起,需进一步检查叶轮表面是否附着异物或存在裂纹。对于玻璃钢离心风机,建议定期监测振动频谱,重点关注一倍频(1X)振动成分,其幅值变化可反映转子平衡状态。若振动随转速增大,需考虑调整安装基础或增加减震措施。检测过程中应记录振动频率、幅值及相位参数,为故障诊断提供依据。玻璃钢离心风机材质特殊,振动检测需避免使用硬物接触部件,防止玻璃纤维层损伤。日常维...
玻璃钢离心风机的润滑油量持续减少,多因密封失效、蒸发损耗或系统泄漏所致。玻璃钢离心风机的轴承箱密封圈若因老化、变形或安装不当失去弹性,会形成微小渗漏通道,使油液缓慢流失。玻璃钢离心风机在高温环境下运行,部分低粘度润滑油可能因挥发而减少,尤其在通风良好的机房中更为明显。此外,若油位计安装倾斜或存在气泡,会导致读数偏差,误判为油量不足。玻璃钢离心风机的油路管道若存在微裂纹或接头松动,也会造成隐蔽性泄漏。油量减少若未及时补充,将导致轴承润滑不足,加速磨损。建议每日巡检时观察油位计,记录变化趋势,若单日减少超过5%,应立即排查泄漏点。玻璃钢离心风机的油量管理是维护的关键环节,不可依赖定期更...
在化工、电镀、污水处理等强腐蚀性环境中,传统金属风机往往因腐蚀问题导致寿命缩短、维护成本激增,而玻璃钢离心风机凭借其独特材质优势成为行业新选择。该风机采用玻璃纤维增强塑料(FRP)制成,这种材料具备天然的耐酸、耐碱、耐盐雾特性,能抵御多种化学介质的侵蚀,尤其适用于高湿度、高盐分或含有机溶剂的复杂工况。其部件叶轮经过特殊工艺成型,表面光滑且无金属离子析出,避免了因腐蚀产生的微粒污染,输送介质的纯净度。同时,玻璃钢材质重量轻、强度高,在保证结构稳定性的同时降低了设备整体重量,便于安装与运输。在实际应用中,这类风机运行平稳、噪音低,且无需频繁更换部件,长期使用成本优于传统金属风机。此外,...
在农牧行业的日常运行中,玻璃钢离心风机的稳定性关乎生产环境的平稳。虽然这类设备因玻璃钢材质的特性不易助燃,但任何电气设备在特定条件下都可能面临火情疑虑。因此,了解起火发生后的初步应对方式十分重要。倘若玻璃钢离心风机在运行过程中出现异常烟雾或火苗,首要步骤是立刻切断设备电源,阻止电力继续供应以隔断可能的发展。随后,在确保人员自身处境安好的前提下,依据现场条件使用干粉灭火装置或二氧化碳灭火器进行初期干预,注意避免在未断电时用水直接喷洒。同时,应按照场所既定的应急程序,及时告知附近人员并安排疏散。在实施上述操作后,需尽快联络设施维护人员或相关技术服务方到场查验。查证过程中,应留意电机绕组...
在评估玻璃钢离心风机的实际性能时,风量测量是验证设备运行状态的环节。实际作业中常采用三种主流测量方式:管道截面流速法基于多点风速测量,通过在选定截面布置毕托管或热式风速仪,按照等环面法划分测量点,记录各点动压值后换算成流速,再乘以截面积得出体积流量。对于已安装设备,可在进出风口设置测量孔,采用风量罩直接获取数据。第三种方式适用于复杂管网系统,即通过测量标准喷嘴或孔板的压差,结合流体力学公式计算得出风量数据。实际操作时需注意测量截面应选在直管段,且距离上游障碍物至少5倍管径,下游距离保持2倍管径以上,确保气流稳定。测量过程中应同步记录大气压力、气体温度与湿度,依据气体状态方程对密度进...
在拆卸红色玻璃钢离心风机时,需遵循规范流程以确保设备完整性。首先切断电源并锁定操作界面,拆除外部防护网与连接管道,记录接线顺序后分离电缆。壳体固定螺栓应按对角线顺序逐一松动,避免应力集中导致龟裂。对于叶轮组件,需先测量轴端间隙,采用液压拉拔设备配合轴线保护套筒进行拆卸,避免直接锤击造成轴孔变形。玻璃钢材质部件应使用非金属工具操作,避免划伤表面。若轴承与轴配合过紧,可采用热胀法处理,使用加热带环绕轴承座均匀升温至80-100℃,同时用液态氮冷却主轴,利用温差实现平顺分离。拆卸过程中需同步检查各部件状态,重点关注叶轮腐蚀程度、轴承磨损间隙及密封件老化状况,为后续组装提供依据。完成分体拆卸...
玻璃钢离心风机外壳破损修复需根据裂纹尺寸与位置采取差异化方案。细微裂纹(长度<5cm)可采用表面渗透法:先沿裂缝开出V型槽,用**清洗后注入低粘度环氧树脂,再用真空膜覆盖排除气泡。中等裂痕(5-15cm)需采用补强修复:在清理后的损伤区域逐层铺设450g/㎡的短切毡,每层涂刷乙烯基树脂并辊压密实,直至修复厚度超出原壳体1-2mm。对于贯穿性破损或大面积缺失,需采用模具复型技术,先在壳体内部搭建支撑框架,再使用玻璃纤维布与原壳体进行搭接处理,搭接宽度需≥50mm。修复过程中需环境温度在15-30℃范围,相对湿度低于80%,每个树脂涂层间隔时间应在40-60分钟。对于曲面部位的修复,需特别注意纤维...
在玻璃钢离心风机的市场流通过程中,厂商需要结合产品特性与实际应用场景构建销售通路。制造企业通常先通过行业展会、设备目录或线上工业平台发布产品信息。当客户对玻璃钢离心风机产生兴趣时,可引导其提供具体工况参数,例如气体成分、温度范围及风压需求,便于推荐适配型号。针对不同采购规模,厂商可准备差异化的沟通方案:对于零散订单,侧重讲解产品材质耐腐蚀、结构稳固等基础特性;对于长期合作意向,则可安排样品测试或现场工况分析,展示玻璃钢离心风机在特定环境中的运行适应性。在协商环节,厂商应当透明公开产品性能数据与定价构成,协助客户完成成本效益评估。达成意向后,供货周期、运输方式及现场安装指导等细节也需明确...
玻璃钢离心风机出现润滑油渗漏现象,多与密封结构老化、安装工艺不当或油路压力异常有关。玻璃钢离心风机的轴承箱通常采用迷宫式或油封式密封结构,长期运行后,橡胶或聚四氟乙烯材质的密封圈易因高温、油品劣化或机械磨损而失去弹性,导致间隙增大。玻璃钢离心风机的油位观察窗若安装倾斜或密封垫老化,也可能成为渗漏点。此外,若润滑油添加过量,会使箱体内压力升高,迫使油液从微小缝隙中挤出,尤其在高温环境下更为明显。玻璃钢离心风机的轴承座与机壳连接面若未使用耐油密封胶进行二次封堵,或螺栓紧固力矩不均,也会形成渗油通道。玻璃钢离心风机所用润滑油若未定期更换,其粘度下降、杂质增多,会加速密封件的化学腐蚀与物理...
玻璃钢离心风机在运行中出现异响,常源于传动部件的微小缺陷在高速运转下被放大。玻璃钢离心风机的联轴器若采用橡胶弹性元件,长期受热、老化后会变硬、开裂,导致扭矩传递不连续,产生周期性“咔哒”撞击声。玻璃钢离心风机的皮带轮键槽若磨损,键与槽间出现间隙,旋转时产生轴向窜动,引发低频“嗡嗡”共振。玻璃钢离心风机的叶轮叶片若存在微小变形或局部积垢,气流通过时产生涡流脱落,形成高频“嘶嘶”声,随转速升高而加剧。玻璃钢离心风机的电机转子若存在轻微偏心,旋转时产生磁拉力不平衡,发出持续“嗡鸣”声,与电源频率相关。玻璃钢离心风机的紧固螺栓若未使用防松垫片或未按扭矩规范拧紧,运行中因振动松动,金属件间发...
玻璃钢离心风机风速过大的处理需结合设备特性与系统需求。首先分析运行数据,判断是否因系统阻力偏低或设备选型偏大导致。若需临时调整,可在风机进出口设置调节风门,但需考虑附加压损对效率影响。设计阶段可通过计算性能曲线与风机性能曲线交点来确定工作点。对于已投产系统,建议采用分流或旁通方式降低风量。长期方案建议重新核算工艺需求,必要时更换匹配型号的玻璃钢离心风机。运行参数优化方面,建议根据实际需求调整叶片安装角度或更换直径较小的叶轮组件。对于皮带传动设备,可考虑更换传动轮组调整转速比。处理过程中需监测电机电流变化,确保在额定范围内。建议建立运行日志,记录调节前后的参数变化,便于日后参考。对于...
玻璃钢离心风机的蜗壳出现液体渗漏,多因材料老化、焊接缺陷或内部冷凝水积聚所致。玻璃钢离心风机的蜗壳由玻璃纤维增强树脂复合而成,长期暴露于高湿或酸性气体环境中,树脂基体可能发生水解反应,导致层间结合力下降,形成微孔渗漏通道。玻璃钢离心风机若在低温环境下,气流中水分在蜗壳内壁冷凝,若排水孔堵塞,积水会持续侵蚀壳体。此外,若制造过程中存在气泡、分层或固化不均等工艺缺陷,会在使用中逐步扩展为裂纹。玻璃钢离心风机的法兰连接处若密封垫老化或螺栓松动,也会成为渗漏点。液体渗漏不仅污染设备,还可能腐蚀底座与基础结构。建议定期检查蜗壳底部是否有水渍或锈迹,发现渗漏应立即停机,使用玻璃钢修补胶进行局部...
玻璃钢离心风机的叶轮出现局部腐蚀变形,多与介质成分复杂、材料耐蚀性不足或表面处理缺失有关。玻璃钢离心风机的叶轮若长期暴露于含氯离子、硫化物或有机酸的气流中,玻璃纤维与树脂界面可能发生水解反应,导致层间剥离。玻璃钢离心风机的叶片边缘若未进行额外防腐涂层处理,高速气流冲刷会加速基体材料的侵蚀,形成凹坑与薄化区。玻璃钢离心风机的叶轮在高温高湿环境下,树脂基体易发生氧化降解,机械强度下降,叶片在离心力作用下发生微变形。玻璃钢离心风机的叶轮表面若存在制造时的气孔或未固化区域,会成为腐蚀的起始点,逐步扩展为穿孔。玻璃钢离心风机的叶轮变形虽不立即停机,但会破坏动平衡,引发振动加剧与噪音上升。建议...
玻璃钢离心风机的电机排风扇损毁影响散热效率,导致过热。损毁原因包括玻璃钢离心风机叶片断裂或轴承故障。操作员检查风扇平衡,更换损坏部件。玻璃钢离心风机的排风扇设计轻量化,但异物撞击易造成损毁。定期周围杂物,保护风扇区域。损毁后散热不足,加速电机老化。玻璃钢离心风机制造过程测试风扇耐久,使用玻璃钢离心风机用户需定期清洁。风扇叶片积尘增加负载,引发损毁。操作员使用压缩空气清理,保持通畅。玻璃钢离心风机的排风扇维护纳入日常点检。损毁包括安装防护网,减少外部干扰。记录损毁事件,分析材质改进点。玻璃钢离心风机通过增强风扇强度,减少故障。用户避免高速启停,减轻冲击。玻璃钢离心风机的散热系统依赖风...
在农牧行业环境调控中,设备选型直接影响生产效益与空间质量。玻璃钢离心风机凭借其材质特性,能够应对饲养场所常见的腐蚀性气体与湿润空气,延长设备服务周期。选购时需重点关注风机性能与场景的匹配度,风量大小应依据空间容积与所需换气次数进行测算,确保气体交换充分且均匀。风压参数的确定需综合考量管道布局长度、局部阻力构件数量以及进出风口的具体设置,以维持气流输送的顺畅稳定。同时,应评估运行时的声音水平,选择符合场所安静需求的型号。叶轮设计与机体结构的工艺水准直接影响运转平衡性与耐久表现,建议查验部件接合精度与整体做工。电机作为动力,其绝缘等级与功率配置需与风机负载要求相匹配,关注日常能耗表现。...
玻璃钢离心风机的振动处理需要采取结构化诊断方法。首先使用振动分析仪在设备轴承座处测量水平、垂直和轴向三个方向的振动速度及位移频谱,重点关注叶片通过频率及其谐波特征。在叶轮平衡方面,需要检查叶片表面是否附着不均匀沉积物,或存在局部腐蚀导致的重量分布失衡。处理高速运转的玻璃钢离心风机时,叶轮必须经过动平衡校正,使残余不平衡量低于许可限值。对于传动系统,应检查联轴器对中状况,确保径向偏差与角向偏差均满足设备规范。当发现基础固有频率与设备振动频率接近时,建议加装减振垫或扩大混凝土基础体积以改变系统振动特性。如果振动与负荷存在明显关联,需要重新核算系统阻力曲线,确保风机在运行。针对特定频率的振动...
玻璃钢离心风机的电机外壳出现冒烟现象,是严重过热的直接表现,通常由绕组短路、轴承抱死或通风受阻引发。玻璃钢离心风机的电机若因绝缘老化导致匝间短路,局部电流剧增,产生高温电弧,使漆包线迅速碳化,释放烟雾。玻璃钢离心风机的轴承若因缺油或异物侵入而卡死,会将机械阻力直接传递至电机转子,使定子电流飙升,绕组过热。玻璃钢离心风机的电机排风扇若破损或积尘严重,无法形成风冷,内部热量无法排出,温度持续累积。此外,若电机长期在超负荷状态下运行,或频繁启动,也会使温升超过绝缘材料极限。玻璃钢离心风机的电机外壳若被油污或粉尘覆盖,会降低散热效率,加剧温升。冒烟前常伴随焦糊味、电流异常波动或振动加剧。一旦发...
玻璃钢离心风机在运行中发出不规则异响,多源于松动部件、气流扰动或局部结构共振。玻璃钢离心风机的叶轮螺栓若未按扭矩规范紧固,高速旋转下可能松动,与轮毂碰撞产生金属敲击声。玻璃钢离心风机的护罩、检修门或接缝处若固定螺钉缺失或松脱,会在气流冲击下产生颤振,发出高频啸叫。此外,若风机内部存在未安装残留物,如金属碎屑或塑料片,会被气流卷起撞击叶片,形成间歇性撞击音。玻璃钢离心风机的风道与机体连接处若未使用柔性软管,刚性连接会将振动直接传递,引发共振噪音。玻璃钢离心风机的轴承若出现早期点蚀,也会发出低频“咕噜”声,随转速变化而改变频率。异响虽不立即停机,但往往是结构性损伤的前兆。建议使用听诊器...
玻璃钢离心风机的皮带更换作业直接影响设备传动效率与运行稳定性。操作前需确认电机完全断电,拆除防护罩后首先检查原皮带磨损状况,记录皮带型号与安装走向。松开电机基座调整螺栓,使传动轮间距缩短便于取出旧皮带。安装新皮带时禁止使用工具强行撬入,应手动按压至轮槽底部,注意保持多根皮带的平行度与张紧度一致。张紧力调整采用挠度测量法,在两轮中心位置施加适度压力,观察皮带下弯幅度是否符合设备手册标准。调整完毕后手动盘车数周,确认皮带在轮槽内运行轨迹稳定无偏移。安装防护罩并通电试运行,观察皮带摆动幅度与异常声响。建议同步检查传动轮对中情况与槽壁磨损,必要时使用激光对中仪校正。完成更换后需持续观察48小时运行...
玻璃钢离心风机振动检测需采用科学方法以确保设备运行稳定性。操作前应切断电源并悬挂警示标识,防止启动。检测时优先选用高精度振动分析仪,将传感器安装在轴承座顶部或侧面,捕捉水平与垂直方向的振动信号。若振动值异常升高,可能由叶轮不平衡或轴承磨损引起,需进一步检查叶轮表面是否附着异物或存在裂纹。对于玻璃钢离心风机,建议定期监测振动频谱,重点关注一倍频(1X)振动成分,其幅值变化可反映转子平衡状态。若振动随转速增大,需考虑调整安装基础或增加减震措施。检测过程中应记录振动频率、幅值及相位参数,为故障诊断提供依据。玻璃钢离心风机材质特殊,振动检测需避免使用硬物接触部件,防止玻璃纤维层损伤。日常维...
在农牧行业的日常运行中,玻璃钢离心风机的稳定性关乎生产环境的平稳。虽然这类设备因玻璃钢材质的特性不易助燃,但任何电气设备在特定条件下都可能面临火情疑虑。因此,了解起火发生后的初步应对方式十分重要。倘若玻璃钢离心风机在运行过程中出现异常烟雾或火苗,首要步骤是立刻切断设备电源,阻止电力继续供应以隔断可能的发展。随后,在确保人员自身处境安好的前提下,依据现场条件使用干粉灭火装置或二氧化碳灭火器进行初期干预,注意避免在未断电时用水直接喷洒。同时,应按照场所既定的应急程序,及时告知附近人员并安排疏散。在实施上述操作后,需尽快联络设施维护人员或相关技术服务方到场查验。查证过程中,应留意电机绕组...
玻璃钢离心风机产生过大噪音通常由轴承磨损或气流湍流引起。当噪音超出正常水平时,操作员应优先检查润滑状况。玻璃钢离心风机的设计注重降噪,但安装不当会放大声音。常见原因包括叶片变形或机壳共振,需调整叶片角度。玻璃钢离心风机的噪音问题影响工作环境,可能违反区域规定。使用声级计测量分贝,识别异常频率点。玻璃钢离心风机制造商建议加装消音器,从源头降低噪音。定期清洗风机内部,去除异物减少摩擦声。玻璃钢离心风机的运行参数需匹配负载,避免超速产生啸叫。噪音过大往往预示其他故障,如电机问题,应排查。玻璃钢离心风机在维护时,紧固松动部件可噪音。用户教育员工识别正常声音范围,便于及时报告。玻璃钢离心风机...
在工业通风系统设计中,玻璃钢离心风机的风量计算需结合气体力学与系统特性。计算基准通常采用体积流量单位(m³/h),公式为风量=风速×管道截面积,因此需预先测定风速并核算管道尺寸。但实际操作中需考虑空气密度修正,特别是高温高湿环境需乘以密度修正系数。另需注意系统漏风率的影响,一般建议预留5%-10%的余量补偿。对于复杂管网系统,需采用分段计算法,将系统划分为若干单元,分别计算各段风量后叠加总和。对于玻璃钢离心风机选型,需根据工作点的风量-风压曲线确定运行区间。计算时还需关注风机入口状态,避免因进口收缩或涡流导致理论值与实际值偏差。通过建立系统阻力曲线与风机性能曲线的交点,可确定实际工...
风机运转过程中出现持续性震动需从机械结构、气流状态及安装基础三个维度开展系统性诊断。初步排查时,可采用听音棒检测轴承异响,同时观察底座锚栓是否存在松动迹象。若结构连接无误,则需分析叶轮平衡状态:检查叶片表面是否附着不均匀沉积物,或存在局部腐蚀导致的重量分布失衡。对于高速运行的玻璃钢离心风机,叶轮需进行动态平衡校正,通过增减配重块使残余不平衡量低于标准限值。对中精度不足是另一常见诱因,联轴器径向与轴向偏差需在,使用激光对中仪可提升校准效率。对于气流引发的震动,需复核系统阻力曲线,避免因管网配置不当导致风机在喘振区运行。此类问题可通过调整阀门开度或增设导流装置改善。传动部件磨损亦不容忽...
在拆卸红色玻璃钢离心风机时,需遵循规范流程以确保设备完整性。首先切断电源并锁定操作界面,拆除外部防护网与连接管道,记录接线顺序后分离电缆。壳体固定螺栓应按对角线顺序逐一松动,避免应力集中导致龟裂。对于叶轮组件,需先测量轴端间隙,采用液压拉拔设备配合轴线保护套筒进行拆卸,避免直接锤击造成轴孔变形。玻璃钢材质部件应使用非金属工具操作,避免划伤表面。若轴承与轴配合过紧,可采用热胀法处理,使用加热带环绕轴承座均匀升温至80-100℃,同时用液态氮冷却主轴,利用温差实现平顺分离。拆卸过程中需同步检查各部件状态,重点关注叶轮腐蚀程度、轴承磨损间隙及密封件老化状况,为后续组装提供依据。完成分体拆卸...
玻璃钢离心风机所处环境温度持续偏高,会影响电机散热与润滑性能。玻璃钢离心风机若安装于密闭机房或靠近热源,空气流通不畅,会使电机外壳温度高于环境温度15℃以上。玻璃钢离心风机的润滑油在40℃以上环境中氧化速率加快,粘度下降,润滑膜厚度减薄。玻璃钢离心风机的电机排风扇若吸入的是热空气,其冷却效率将大幅降低,形成恶性循环。玻璃钢离心风机的轴承箱若未设置通风孔或通风孔被杂物堵塞,内部热量无法排出。玻璃钢离心风机的控制柜若未配置通风,内部元件寿命将缩短30%以上。建议在风机周边加装轴流风机增强空气对流,或在机房顶部设置排热装置。玻璃钢离心风机的运行环境温度是影响系统寿命的关键外部变量,需纳入日常监控。磐...
玻璃钢离心风机的风压选择需结合系统阻力与气体特性综合考量,确保设备在复杂工况下稳定运行。风压本质是风机克服管道摩擦、弯头阻尼及设备阻力的能力,通常以静压或全压衡量。选型时,首先需计算系统总阻力,包括直管段摩擦损失、阀门阻尼及弯头局部阻力,通过流体力学公式或软件模拟得出基准值。若气体含尘或腐蚀性成分,需额外预留10%-20%的余量以应对长期运行中的阻力变化。其次,气体密度直接影响风压需求,高温或高湿环境需按实际密度修正计算值,避免因空气密度降低导致风压不足。对于玻璃钢离心风机,其材质特性虽耐腐蚀,但叶轮设计需匹配风压参数,如采用后倾式叶片可降低能耗,而前倾式叶片则适用于高风压场景。此...
风机运转过程中出现持续性震动需从机械结构、气流状态及安装基础三个维度开展系统性诊断。初步排查时,可采用听音棒检测轴承异响,同时观察底座锚栓是否存在松动迹象。若结构连接无误,则需分析叶轮平衡状态:检查叶片表面是否附着不均匀沉积物,或存在局部腐蚀导致的重量分布失衡。对于高速运行的玻璃钢离心风机,叶轮需进行动态平衡校正,通过增减配重块使残余不平衡量低于标准限值。对中精度不足是另一常见诱因,联轴器径向与轴向偏差需在,使用激光对中仪可提升校准效率。对于气流引发的震动,需复核系统阻力曲线,避免因管网配置不当导致风机在喘振区运行。此类问题可通过调整阀门开度或增设导流装置改善。传动部件磨损亦不容忽...
玻璃钢离心风机叶轮拆卸需严格遵循规范流程设备安全。操作前应切断电源并悬挂警示标识,确保风机完全停止运行。若叶轮与轴连接过紧,优先选用拉马工具,将螺杆对准轴头中心孔后匀速旋转,使叶轮逐步脱离。对于锈蚀或配合过盈的叶轮,可先用煤油浸泡软化锈层,再配合加热法辅助拆卸——使用烤均匀加热轮毂,利用热胀冷缩原理创造间隙。拆卸过程中建议用葫芦悬挂叶轮于机壳内,防止部件坠落损伤。完成拆卸后需检查轴头键槽及密封件状态,为后续维护或更换做好准备。玻璃钢离心风机叶轮材质特殊,操作不当易导致开裂,因此需选用适配工具并全程保持施力均匀。若叶轮与传动系统连接紧密,可先拆除联轴器或皮带轮等外部部件,再逐步分离组...
玻璃钢离心风机的振动处理需要采取结构化诊断方法。首先使用振动分析仪在设备轴承座处测量水平、垂直和轴向三个方向的振动速度及位移频谱,重点关注叶片通过频率及其谐波特征。在叶轮平衡方面,需要检查叶片表面是否附着不均匀沉积物,或存在局部腐蚀导致的重量分布失衡。处理高速运转的玻璃钢离心风机时,叶轮必须经过动平衡校正,使残余不平衡量低于许可限值。对于传动系统,应检查联轴器对中状况,确保径向偏差与角向偏差均满足设备规范。当发现基础固有频率与设备振动频率接近时,建议加装减振垫或扩大混凝土基础体积以改变系统振动特性。如果振动与负荷存在明显关联,需要重新核算系统阻力曲线,确保风机在运行。针对特定频率的振动...