设备状态检测与故障诊断-机械振动理论概述.ppt
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1、设备状态检测与故障诊断condition detection and fault diagnosis for equipment,第2讲 机械振动理论概述,机械振动分析与测量的重要性,设备状态检测与故障诊断,机械设备出现的故障种类很多,很复杂,可用于测试与诊断的信息包括温度、声响、变形、应力及润滑滑的物理化学参数等。机械设备的作用是传递力和运动,其中任何一个运动部件或与之相关的零件出现故障,必然破坏机械运动的平稳性,在传递力的参与下,这种力和运动的非平稳现象表现为振动。因而在众多的诊断技术中,没有任何技术能比振动信号分析更深刻地了解机械设备的状况。,机械振动分析与测量的重要性,设备状态检测与故
2、障诊断,另,由于机械设备在运行中易出现安装质量影响(如不对中)或受工艺外力作用(如喘振)而产生振动的现象,其大小与安装质量和使用中的故障直接关系,由此可见,振动分析与测量在诊断机械故障中有着重要的地位。当然,振动分析对不影响运动平稳性的故障(如泄漏)是无能为力的。本门课主要介绍设备诊断技术中振动分析与振动测量的基本知识。,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,振动是物体运动的一种形式,物体经过平衡位置而往复运动的过程。机械振动是物体(或其一部分)沿直线或曲线并经过其平衡位置所作的往复运动。振动的参数:位移、速度和加速度三个参量表征。,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,位移是振动物体离开平衡位置
3、的距离。常用微米(um)或毫米(mm)作单位。振动速度是振动物体位移的快慢,即位移对时间的变化率。常用毫米/秒(mm/s)为单位。振动加速度是振动物体速度的变化率,即位移的二阶导数,一般用g(重力加速度)表示其大小。,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,振动波形是将振动参数随时间变化的状态画出来,可以得到的相应曲线。简谐振动的波形如图1示,它是一条正弦曲线。,图1 简谐振动的时域图像,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,每个振动参量都具有三个基本要素:振幅、频率、相位。,1.振幅X,简谐振动位移的函数式表示为:,X位移振幅(um/mm);t时间(s);T周期(s);0初始相位(rad);角频率
4、为,上述函数式也可表示为:,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,1.振幅X,简谐振动速度的函数式表示为:,简谐振动加速度的函数式表示为:,速度比位移的相位超前90;加速度比位移的相位超前180 。,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,1.振幅X,与振幅有关的物理量:,速度有效值Vrms;速度的最大幅值Vp;速度平均值Vav,Ff波形系数;Fc波峰系数,幅值反映振动的强度,振幅的平方与物质振动的能量成正比,振动诊断标准都是用振幅来表示的。,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,2.频率f,振动物体(或质点)一秒钟振动的次数,单位Hz。,频率是振动诊断中非常重要的参数,在确定诊断方案,实施状态识,选
5、用诊断标准时都要用到振动频率。对振动信号作频率分析是振动诊断最重要的内容,也是振动诊断的最大优势。,振动的概念,设备状态检测与故障诊断,3.相位,相位由转角t与初相角0两部分组成 振动信号的相位,表示振动质点的相对位置。不同振动源产生的振动信号都有各自的相位。由几个谐波分量叠加而成的复杂波形,即使各谐波分量的振幅不变,仅改变相位角,也会使波形发生很大变化,甚至变得面目全非。 相位测量分析在故障诊断中亦有相当重要的地位,一般用于谐波分析,动平衡测量,识别振动类型和共振点等许多方面。,振动的分类,设备状态检测与故障诊断,各种机器设备在运行中,都不同程度地存在振动,这是机械运行的共性。不同的机器,或
6、同一台机器的不同部位,以及机器在不同的时刻或不同的状态下,其产生的振动形式又往往是有差别的,这又体现了设备振动的特殊性。1.按振动规律分类:,振动的分类,设备状态检测与故障诊断,上述的分类方式,主要是根据振动在时间历程内的变化特征来划分的。大多数机械设备的振动是几种不同类型振动的组合。设备在实际运行中,其表现的周期信号往往淹没在随机振动信号之中。若设备故障程度加剧,则随机振动中的周期成分加强,从而整台设备振动增大。因此,从某种意义上讲,设备振动诊断的过程,就是从随机信号中提取周期成分的过程。,振动的分类,设备状态检测与故障诊断,2.按产生振动的原因分类,机器产生振动的根本原因,在于存在一个或几
7、个力的激励。不同性质的力激起不同的振动类型:,(1)自由振动:系统在初始干扰的作用后,仅靠弹性恢复力来维持的振动形式。系统中不存在阻尼的叫无阻尼自由振动,而有阻尼的则称之为有阻尼自由振动。(2)受迫振动:元件或系统的振动是由周期变化的外力作用所引起的,如不平衡、不对中所引起的振动。,振动的分类,设备状态检测与故障诊断,2.按产生振动的原因分类,(3)自激振动:在没有外力作用下,只是由于系统自身的原因所产生的激励而引起的振动,如油膜振荡、喘振等。由机械故障而产生的振动,多属于受迫振动和自激振动。,振动的分类,设备状态检测与故障诊断,3.按振动频率分类,按频率的高低,通常把振动分为3种类型。,目前
8、,对划分频段的界限,尚无严格的规定和统一的标准。不同的行业,或同一行业中对不同的诊断对象,其划分频段的标准都不尽一致,在各类文献中可见到多种不同的划分方法。,振动的分类,设备状态检测与故障诊断,在低频范围,主要测量的振幅是位移量。这是因为在低频范围造成破坏的主要因素是应力的强度,位移量是与应变、应力直接相关的参数。在中频范围,主要测量的振幅是速度量。这是因为振动部件的疲劳进程与振动速度成正比,振动能量与振动速度的平方成正比。在这个范围内,零件的疲劳破坏为主要表现,如点蚀、剥落等。在高频范围,主要测量的振幅是加速度。它表征振动部件所受冲击力的强度。冲击力的大小与冲击的频率与加速度值正相关。,1.
9、质量质量(mass)是惯性(inertia)元件,国际单位kg。根据牛顿第二运动定律(Newtons second law of motion),机械振动系统的基本构成元素,机械振动,质量是振动的执行元件。质量在振动系统中常简化为刚体(rigid body)。具有速度的质量具有动能(kinetics),质量是振动系统中必需的元素,是承载运动的实体。在振动系统中,质量的速度是变化的,其动能也随之变化。,2.弹簧弹簧(spring)是具有弹性的元件,弹性的大小用刚度表示。弹簧的变形产生弹性力:,机械振动系统的基本构成元素,机械振动,k为弹簧刚度(spring stiffness),其单位为N/m。
10、弹簧是储能元件,对弹簧做功(work),弹簧发生变形将功转化为势能(potential energy)。,3.阻尼振动中把振动系统中的动能和势能转化为热能、噪声等其他形式的能量的元件为阻尼(damp)。振动系统中的阻尼一般认为是粘性阻尼(viscous damping),机械振动系统的基本构成元素,机械振动,c为粘性阻尼系数,其单位为Ns/m。系统中任意两点x1和x2间由粘性阻尼力所做的功为:,自由振动,设备状态检测与故障诊断,一、单自由度无阻尼线性系统的振动,单自由度系统的无阻尼自由振动的力学模型,l0弹簧的原长;st弹簧在重物作用下的静伸长量;x弹簧的伸长量(平衡位置处x的取值为0);K系
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