滚动轴承故障诊断频谱分析(26页).doc
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1、-滚动轴承故障诊断频谱分析2006-08-29 12:52滚动轴承故障诊断2第六阶段:1X处的幅值增大,并出现1X的谐波,这是由于磨损引起间隙增大的结果。第七阶段:现在我们看见故障频率及其边频带变成峰丘状,经常被叫作干草堆。这是由于宽带噪声所致。在*近机器的地方,你还能听到轴承发出的噪声。在这个阶段,高频率的轴承测量量可能会逐渐减少。如果你用测量工具测到的振幅有下降趋势,不要以为是情况出现好转,而应该尽快去定购用来更换的轴承了!第八阶段:频谱中的“干草堆”将继续扩大,谐波随着松动的增加而增大,高频率的轴承测量显示出的趋势可能会继续降低,但重要的是整个噪声水平都在上升。你能清晰的听到轴承发出的声
2、音,这预示着轴承即将报废。第九阶段:到了这个阶段以后,频谱会变得平直,因为机器已经不能运转了!4、解调频谱及在滚动轴承诊断中的应用振动解调可以在滚动轴承故障发展的初始阶段检测到故障信息,并且可以跟踪轴承的故障发展,在轴承故障的不同阶段中以不同的信息反映轴承不同的故障状态。4-1使用和认识解调以上已经论述了如下事实:在轴承故障的早期阶段可以观察到在机器固有频率处的振动。轴承在固有频率上产生“鸣叫”。 轴承的损坏所引起的冲击导致轴承“鸣叫”。因此,我们实际得到的是故障频率的边频带。(如在第二阶段上的图示)在轴承失效的晚期,我们也能观察到在1X边频带或保持架转速的边频带调制,他们分别代表了轴承内圈和
3、滚珠的故障。(如在第五阶段上的图示)4-2解调结合上述两种情形,我们会想:如果能够检测到故障频率边频带的轴承共振是否就还能给出非常早的轴承磨损警告呢?答案是肯定的。但是由于测量的是高频低幅信号,因此它容易被其他振源信号所掩盖。一种解决方法就是对信号进行解调。简单的说,就是首先使用高通滤波器过滤主要的低频成份,然后进行检波,接着为了抗混频还需要使用低通滤波器去除高频信号。仔细查看频谱,你会在原始信号中发现许多振动源,特别是那些比轴承共振幅值还高的地方。如果我们查看时域波形,会发现正弦信号与密集的高频杂波相伴。动态的高频杂波来源于轴承的“鸣叫”。首先是要通过高通滤波器滤掉低频信号并让高频信号通过。
4、滤波器可以设置成让高于2000HZ的频率通过(用于轴承分析)。结果信号仍然包含高频成份,但较高振幅的信号应已经被过滤掉了。时域波形上也只剩下轴承的冲击信号,这才是最重要的信息。 滚动轴承故障诊断3(续上贴)其次,我们将频率坐标上部的边频带“迭放”到“基带”上。可以用解调器来实现,实际上它就相当于一个典型的整流器(翻转所有的负向信号)。整流的过程中会去掉负向信号,剩下的就只是正向信号了。如(Rectified signal整流信号图所示) 之后,我们滤掉来自其他调制源的残余信号。一些解调器产品允许手动控制滤波器,然而大多数情况下该功能都由数据采集器中的抗混频滤波器来完成(基于选择的频率范围)。
5、对时域波形而言,所有的高频信息都被滤掉。有人也把它叫做“包络检定器”。解调测试最重要的是选择频率范围。一般的原则是:范围应控制在1520X(也就是运行速度的1520倍)之间。我们的目的是要确保最后只留下需要的调制信号。机器可能多半会有其他的调制信号源,因此最佳的规则是:把频率范围设定为整个边频带宽度的一半。到最后,留下的信号应该是有一系列很强的谐波这取决于故障的严重程度了。解调频谱与普通振动频谱相比有些不同。你不是根据振幅大小来确定故障的严重程度,而是通过测量数据间的对比分析来进行判断,最重要的是将波峰和噪声水平进行比较。一般说来当损坏程度较低时波峰将非常小。随着故障破坏的进一步发展,振动波峰
6、将逐渐从噪声中凸显出来。当出现严重故障时,波峰值将高出噪声水平约20 dB(100 X)。当轴承破坏非常严重处于前面所述的第七或第八阶段时,噪声水平将上升到接近波峰处。这是一个非常糟糕的信号预示着轴承即将完全失效!该过程也可适用于机器的其它故障分析:齿轮啮合分析、电机电流分析、电动机气隙偏心分析和其它调制信号源。(注:在齿轮箱中经常会发生频率调制,这可能导致分析振幅解调数据时得到错误的结果。这个问题已超出本讨论的范围,但必须对此有所认识。)轴承的解调测试的一个好处是能够帮助你查明具体哪个轴承出现了故障。如果你不知道轴承的详细参数,也不知道故障频率,或你知道了故障频率,但机器上有多个同样的轴承。
7、那么我们可以对所有的轴承进行检测,或只取其一个作诊断测试,都能把问题轴承找出。5、冲击脉冲法、峰值能量法、高频检测法等(仅作简单论述)不同的监测公司往往采用了不同的监测技术。其中包括:冲击脉冲法、峰值能量法、高频检测法等等。简单的说,这些方法就是利用轴承发生故障时出现的症状进行诊断,故障轴承开始会出现瞬态冲击,然后发生共振或发出鸣叫声。而前面讨论的解调技术将产生一种频谱,冲击脉冲法(SPM)、峰值能量法和其它一些技术则能够产生一个(或两个)能显示出趋势的值。随着趋势值的升高,轴承损坏的可能性也跟着增加。基本原理:由冲击产生的振动把能量注入到所有的频率中。在0-3KHz正常频率段内,因为混有其它
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