ГОСТ 32601—2022
Примечание — Некоторые заказчики требуют проводить расчет крутильных колебаний на нестационар
ных режимах работы если существует высокий риск возникновения короткого замыкания между фазами, либо меж
ду фазой и землей, либо если при быстром подключении резервной шины происходит резкое падение
мощности.
6.9.2.5 При анализе крутильных колебаний насосного агрегата должны быть учтены все возмож
ные причины и частоты возбуждения колебаний, в том числе (но не ограничиваясь только ими) ниже
следующие:
a) частоты прохождения лопастей рабочего колеса насоса мимо заходов в спиральный отвод или
направляющий аппарат;
b
) частоты зацепления шестерен в мультипликаторе насосного агрегата;
c) 1-я и 2-я оборотные частоты всех роторов всех вращающихся механизмов насосного агрегата;
d) при использовании в качестве привода двухтактных двигателей внутреннего сгорания: все ча
стоты, кратные оборотной частоте;
e) при использовании в качестве привода четырехтактных двигателей внутреннего сгорания: все
частоты, кратные оборотной частоте и половине оборотной частоты;
f) при использовании в качестве привода синхронного электродвигателя: все частоты, кратные
частоте скольжения (только переходные явления), а также одно- и двукратная частота питающей сети;
д) при использовании в качестве привода асинхронного электродвигателя: одно- и двукратная
частота питающей сети;
h) для приводов с переменной частотой вращения: п умножить на частоту вращения ротора, где
п — целое число, определяемое изготовителем привода, по следующему принципу:
1) для двигателей внутреннего сгорания: определяется по числу рабочих тактов за оборот;
2) для электродвигателей: определяется по числу полюсов.
6.9.2.6 Собственные резонансные частоты крутильных колебаний всего валопровода насосного
агрегата должны быть как минимум на 10 % больше или на 10 % меньше любой возможной частоты
возбуждения в пределах всего установленного диапазона рабочих частот вращения ротора (от мини
мальной до максимальной постоянной рабочей частоты вращения ротора).
6.9.2.7 Требуется избегать возникновения собственных резонансных частот крутильных колеба
ний на частотах, кратных оборотной частоте в два или более раз. Если собственную резонансную ча
стоту изменить нельзя, то поставщик должен подтвердить, что резонанс на этой частоте не оказывает
отрицательного воздействия на эксплуатацию и ресурс агрегата.
6.9.2.8 Если расчетные значения резонансных частот крутильных колебаний попадают внутрь
диапазона, указанного в 6.9.2.6, а заказчик и поставщик согласились, что исчерпаны все возможные
меры по сдвигу резонансных частот за пределы этого диапазона, тогда должен быть проведен анализ
резонансного отклика при установившихся вынужденных демпфированных колебаниях, подтверждаю
щий, что резонанс не оказывает вредного воздействия на весь насосный агрегат. Принятые для этого
анализа значения величины возбуждения и степени затухания должны быть четко обозначены постав
щиком в отчете по выполненному анализу. Критерии приемки результатов этого анализа должны быть
согласованы между заказчиком и поставщиком.
Примечание — Как правило, расчет резонансного отклика при установившихся вынужденных демпфи
рованных колебаниях для насосных агрегатов с ЧРП с широтно-импульсной модуляцией показывает приемлемые
низкие нагрузки в условиях резонанса, не оказывающие негативного воздействия на оборудование.
6.9.2.9 Если заказчиком не требуется иное и выполняется только расчет недемпфированных соб
ственных частот свободных колебаний в стационарном режиме, поставщик должен предоставить за
казчику отчет по анализу — с диаграммой Кэмпбелла, таблицами данных и кратким описанием методов
расчета.
• 6.9.2.10 Если оговорено в договоре или если проводится расчет отклика при установившихся
вынужденных демпфированных колебаниях либо расчет крутильных колебаний на нестационарных ре
жимах, то поставщик должен представить заказчику подробный отчет по результатам расчета, включа
ющий следующие данные
a) описание метода, используемого для вычисления собственных частот;
b
) диаграмма упругой системы масс;
c) таблица моментов масс и крутильной жесткости каждого элемента упругой системы масс;
d) диаграмма Кэмпбелла;
е) диаграмма формы колебаний с пиковыми напряжениями для каждой резонансной частоты,
если анализ напряжений был проведен.
44