机械故障诊断技术实验指导书.docx
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1、目录实验一 常用振动诊断仪器1实验二 振动信号采集和预处理.3 实验三 滑动轴承油膜涡动和油膜振荡.6实验四 轴承故障诊断分析10实验五 齿轮故障诊断分析13实验六 转子不平衡故障特征16实验一 常用振动诊断仪器一、实验目、意义通过振动测试实验,了解振动测试仪器使用方法、测点位置选择、振动信号分析方法,初步理解机械振动功率谱物理意义,加深对机械故障振动诊断技术掌握。二、实验基本原理和方法基本原理:机械设备外部振动信号可以反映机械设备内部状态变化。通过测量机械设备外部信号并加以处理,可以识别设备振动激励源、振动传递途径和状态变化。方法:将振动传感器安装在综合实验台机械设备上,测量不同位置振动信号
2、,并进行信号相关分析、功率谱分析等,得出机器不同位置振动信号特征,最后选择出较好机械振动状态监测点。三、主要仪器和耗材主要仪器:计算机、振动数据采集系统、电荷放大器、振动压电加速度传感器。(记下仪器名称)耗材:信号线、磁座、镊子、砂纸、抹布等。地点:机电系实验室一楼,机械综合实验台。四、实验方案和技术路线实验方案:(1)敲击实验:用锤子对传感器安装点附近进行敲击。(2)改变采样频率,分别测取时间历程,并做频谱分析。技术路线:1在综合实验台上选择振动测点;2安装传感器,用信号线联接传感器、放大器、信号调理仪器、计算机等;3启动计算机,进入测试界面;4设置相关测试参数;5启动综合实验台制动器实验台
3、;6等电机工作稳定后开始测试;7观察测试过程中时间曲线和对应频域谱图;8分析频域谱图上谱线产生原因。(利用计算机画出时间曲线和对应频域谱图,回去分析)思考题:1、从频域谱图上看,有没有机械松动现象?为什么?时间曲线能否反映这种现象?2、本实验台机械振动,有没有电磁激励引起频率成分?为什么?3、从敲击实验结果,你有什么新认识?4、你能分辨出有关滚动轴承通过振动频率成分吗?为什么?5、画出振动测试系统组成框图。实验二振动信号采集和预处理一、实验内容和目1、 了解振动信号采集、分析和处理整个过程及注意事项;2、 了解并掌握测试仪器连接、信号敏感参数选取、测点布置及各注意事项;3、 掌握信号时域分析、
4、频域分析理论和特点。二、实验设备(1)振动实验台,电机及数据线等;(2)振动加速度传感器YD36(2只):电荷灵敏度SC=7.99PC/m.s-2;(3)DLF2通道四合一放大滤波器;(4)INV306DF16通道智能信号采集仪;(5)Coinv Dasp2003专业版信号采集分析和处理系统。信号采集和分析系统基本框图如图11所示。振动实验台图11信号采集和分析系统框图9数据线DLF2放大器电脑及DASP2003信号采集分析与处理系统INV306采集仪YD36传感器另外,简易诊断设备有BZ8701A便携式测振仪。三、实验原理1、振动测量敏感参数选取常用振动测量参数有加速度、速度和位移。假定振动
5、位移信号为:(11)则振动速度信号为:(12)振动加速度信号为:(13)由上式可知,当传感器拾取信号很微弱时,位移信号和速度信号幅值很小,由于频率放大作用,加速度信号幅值相比相应位移和速度分量幅值要大得多,加速度参数在高频范围更加敏感,所以选择加速度振动信号。实用上,参数选定可参考以下频率范围进行:低频范围(10100Hz)位移参数(,等);中频范围(101000Hz)速度或称振动烈度();高频范围(1000Hz)加速度参数(,)2、振动信号分析和处理(傅里叶级数)对于一个复杂周期振动信号可以用傅里叶级数展开,即可将这个信号分解成许多不同频率正弦和余弦线性叠加,即: (14)因此,用傅里级数法
6、求频谱,实际上就是求傅里叶级数系数、和,即:(15)则傅里叶级数频谱幅值等于:(16)傅里叶级数相位谱为:(17)四、实验步骤1、 根据选取敏感参数选择振动传感器;2、 合理布置测点,测点布置是否合理,直接关系到采集信号真空性。要注意以下:(1)所布置测点要固定,且固定面要光滑、绝缘,并且要用特殊明显标记符号标出。因为测点位置不同,测出来信号也不同。(2)测点应布置在反映振动特征最敏感部位。一般轴承是反映振动诊断信息最集中和最敏感部位,因此把风机和电机轴承座列为主要测点。(3)测点应选在和轴承座联接刚度较高地方或箱体上适当位置,而且安装面要光滑。(4)振动信号通过不同零件联接界面一次,其振动能
7、量就损失约80%左右,所以在选择测点时应注意尽是减少中间界面。(5)尽量保持每次测量时机器工况条件、测量参数、使用测量仪器和测量方法(如传感器固定方法)相同。这样才能保证每次所测量数据真实性及相互可比性。3、 测试仪器选择和布置测试仪器应选择分辨率、灵敏度较高仪器。布置时,应尽量减小电噪声干扰和外来噪声干扰,以及数据通道之间信号干扰等。4、信号示波、分析和处理。五、实验注意事项1、 安装传感器时,千万不要和机器转动部件相接触;2、 连接各测试仪器时,要注意断电,待连接完毕并经检查确认连接无误时,接通电源;3、 测试仪器要轻拿、轻放,特别要注意传感器安装时要放稳、放平;4、 实验完毕时,先断电,
8、然后拆线,放好各测试仪器。实验三 滑动轴承油膜涡动和油膜振荡一、实验目1、认识滑动轴承发生油膜涡动、油膜振荡现象;2、观察转子发生油膜涡动、油膜振荡振动幅值和相位以及轴心轨迹变化情况;3、分析转子系统发生油膜涡动、油膜振荡规律及特点;二、实验仪器INV1612型多功能柔性转子实验台、数显式调速器、光电传感器、电涡流传感器、振动传感器、INV306U-5164 采集仪、INV 多功能滤波放大器、分析软件。三、实验原理油膜涡动:对于滑动轴承受到动载荷时,轴颈会随着载荷变化而移动位置。移动产生惯性力,此时,惯性力也成为载荷,且为动载荷,取决于轴颈本身移动。轴颈轴承在外载荷作用下,轴颈中心相对于轴承中
9、心偏移一定位置而运转。当施加一扰动力,轴颈中心将偏离原平衡位置。若这样扰动最终能回到原来位置或在一个新平衡点保持不变,即此轴承是稳定;反之,是不稳定。后者状态为轴颈中心绕着平衡位置运动,称为“涡动”。涡动可能持续下去,也可能很快地导致轴颈和轴承套接触。油膜振荡:高速旋转机械转子常用流体动压滑动轴承支承,设计不当,轴承油膜常会使转子产生强烈振动,这种振动和共振不同,它不是强迫振动,而是由轴承油膜引起旋转轴自激振动,所以称为油膜振荡。“油膜振荡”可产生和转轴达到临界转速时同等振幅或更加激烈。油膜振荡不仅会导致高速旋转机械故障,有时也是造成轴承或整台机组破坏原因,应尽可能地避免油膜振荡产生。油膜振荡
10、特点:1、发生于转轴一阶临界转速两倍以上,其甩动方向和转轴旋转方向一致;2、一旦产生,转子振动将剧烈增加,轴心轨迹变化范围剧烈增大,也从原来“椭圆形”变得 不稳定,呈紊乱状态;振荡产生后,转速继续增加,振动并不减少,也不易消除。3、油膜振荡时,轴心涡动频率通常为转子一阶固有频率,振型为一阶振型;4、转速在一阶临界转速两倍以下时可能产生半速涡动,涡动频率为转速一半。半速涡动振幅较小,若再提高转速则会发展成为油膜振荡,半速涡动通常在高速轻载轴承情况下发生;5、转子速度降低时,油膜振荡常常在其开始出现转速以下仍继续存在,至转速降低到一定程度之后油膜振荡才消失,即:升速时产生油膜振荡转速和降速时油膜振
11、荡消失转速不相同,这种现象人们称为“惯性效应”。发生油膜涡动和油膜振荡时典型轴心轨迹如图1-1和图1-2所示。 图1-1 图1-2四、实验内容和步骤1、按图-3安装实验装置。图1-32、查看实验注意事项,做好实验准备工作。抽出配重盘橡胶托件,油壶内加入适量润滑油。3、按实验仪器使用说明书连接测试系统:电涡流传感器前置器由-24V 直流电源供电。电涡流传感器感应面和被检测物体表面距离应在 1mm 左右,使间隙电压调整到检定证书中标准值。连接传感器、抗混滤波器、INV306U 数据采集仪及计算机 DASP 测试软件。4、采样参数设置进入 INV1612 型多功能柔性转子实验系统转子实验模块:选择转
12、子实验按钮,进入转子实验模块界面。点击“程序设置P”按钮,参照图1-4常规实验缺省采样和通道参数设置来分配传感器信号通道。采集仪 1 通道接转速(键相)信号,2 通道接水平位移 X 向信号,3 通道接垂直位移 Y 向 信号;对于 010000r/min 转子实验装置,为兼顾时域和频域精度,一般采样频率应设置在 10244096Hz 范围较为合适;程控放大可以将信号放大,但注意不要太大,以免信号过载;X-Y 轴心轨 迹图设置在转轴同一位置水平和垂直两个位移测点(实验中,因为转轴较细,为了避免传感器磁 头发生磁场交叉耦合引起误差,所以 X、Y 向传感器不要安装在同一平面内)。图1-4在数字跟踪滤波
13、方式F选择 0-1X 低通或 0-2X 低通。如选择 0-2X 低通滤波将观察到更有趣味 油膜振荡现象;在虚拟仪器库栏下打开“转速表F7”和“幅值表F8”,转速表和幅值表都可以拖到屏幕 适当位置;图谱曲线选择 X-Y(在曲线界面上方,可按热键K进行各种测量快速切换 )5、检查连线连接无误后,开启各仪器电源;点击开始按钮并同时启动转子。6、数据采集:1)X-Y 图:将显示调到 X-Y 图方式,逐渐提高转子转速,同时要注意观察转子转动速度和振幅变化,接近临界转速时,可以发现振幅迅速增大,转子运行噪声也加大,转子通过临界转速后,振幅又迅速变小,由此可大致确定转子系统基频所在转速区间,系统临界转速大约
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