传统防爆振动电机的设计方法是采用材料力学的简化计算与经验设计相结合的方法来决定其强度,虽然这种设计方法经过实践证明具有一定的可靠性,但存在设计周期长、结构欠合理、设计过于保守、余量偏大等弊端,这样常造成防爆振动电机底座过于笨重,且由于钢材的大量使用,使得其成本偏高,导致产品缺乏竞争力,所以有必要在保证其使用性能的前提下,对其结构进行轻量化设计。
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。
防爆振动电机提高通用化水平的工装结构提高工装的通用性,不仅能降低工具费用的投入,而且可以方便管理,因此,通用化设计是设计人员遵循的重要规则之一。在对NEX系列防爆电机接线盒座进行水压试验时,只要控制其斜面而倾角相同,通常采用如图所示工装结构,此结构可以在一定范围内提高通用性。V1——被试工件空腔容积,m3P2——试验压力,按防爆标准有关规定选取。