傳統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驗設計相結合的方法來決定其強度,雖然這種設計方法經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。
防爆振動電機軸承的壽命是與制造、裝配、使用都緊密相關的,必須在每個環節都做好,才能使軸承處于Z佳的運轉狀態,從而延長軸承的使用壽命。防爆振動電機軸承的裝配方式:因為軸承是高精度產品,如裝配不當很容易對軸承溝道造成損傷,導致軸承損壞。軸承在裝配時應有轉用的模具,不能隨意敲打,在壓入軸時只能小圈受力,壓大圈時只能大圈受力。裝配時要求采用氣壓或液壓,在壓裝時上下模要外于水平狀態,如有傾斜會導致軸承溝道因受力損壞,而使軸承產生導響。
保證產品質量的工裝結構水壓試驗工具選擇不當,在試驗時由于較大的頂緊壓力會對工件造成較大的塑性變形,有時難以恢復,影響裝配后電機的性能。例如,在對隔爆電機端蓋進行水壓試驗時,簡單地使用一鋼板直接壓在軸承室外端面上,然后施加預緊力,軸向剛性較差的工件在巨大的壓力作用下引起變形,破壞了端蓋軸承室部位的加工精度,造成電機裝配后軸承溫升超標、響聲異常等質量問題。為了避免此問題發生,在對該部位進行試驗時,多采用圖4的工裝結構。