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1、无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布常用机械故障诊断技术方法常用机械故障诊断技术方法 导师:王导师:王 文文 姓名:方姓名:方 智智 敏敏 学号:学号:11721171 一一.机械故障诊断技术概述机械故障诊断技术概述 二二.三种常用故障诊断方法三种常用故障诊断方法 振动检测振动检测 温度检测温度检测 油液分析检测油液分析检测 三三.机械故障诊断技术的展望机械故障诊断技术的展望 四四.参考文献参考文献一 故障诊断技术概述故障诊断技术概述1.定义定义:机械故障诊断技术是指通过对设备在运行中(或相对静态条件下)状态信息的处理和分析,结合诊断对象的历史状况,识别设备
2、及其部件的实时技术状况,从而确定必要对策的技术。2.机械故障诊断的发展机械故障诊断的发展:离线的 FFT分析仪阶段离线或在线的计算机辅助监测、诊断阶段网络化监测,故障诊断3.机械故障诊断技术机械故障诊断技术 按照所采用的技术手段振动分析法润滑油液分析法 红外分析法声学分析法计算机辅助诊断及专家系统 工程结构故障诊断 机械零件故障诊断往复机械故障诊断液压设备故障诊断以及电气设备故障诊断按照诊断对象旋转机械故障诊断4.机械故障诊断的内容机械故障诊断的内容 机械故障诊断以故障机理和技术检测为基础,以信号处理和模式识别为基本理论与方法。一般的机械系统故障诊断系统的划分 机械测量物理监视与保护 数据采集
3、振动状态分析 网络数据传输功能 状态检测 故障诊断 诊断决策二二.三种三种机械故机械故障诊断技术障诊断技术振动检测振动检测温度检测温度检测油液分析检测油液分析检测 振动检测振动检测机械设备在运转过程中会产生振动和噪声。据统计,由于振动引起的设备故障,在各类故障中占到60%以上。振动检测方法可以发现航空发动机故障的 34%。振动和噪声的强弱及其包含的频率成分与故障的类型、程度、部位和原因等有着密切的联系。利用这些信息进行故障诊断是比较有效的方法。由于振动诊断具有诊断结果准确可靠,诊断技术便于自动化、集成化和遥测化,便于在线诊断、监测、故障预报,是一种无损检测方法,因此受到人们的普遍关注,在机械故
4、障诊断的整个技术体系居于主要地位。如下图所示的振动检测系统可以实现设备的在线监测和诊断,利用系统对故障信息的敏感点通过监测振动信号的变化来检测系统的状态或者定位故障源。诊断参数的选择诊断参数的选择 诊断参数主要包括振动的位移位移、速度速度或加速度加速度,选择时主要应根据监测目的而选择。如需要关注的是设备零部件的位置精度或变形引起的破零部件的位置精度或变形引起的破坏时坏时,则应选择振动位移的峰值振动位移的峰值(或峰一峰值),因峰值反映的是位置变化的极限值;如关注的是惯性力惯性力造成的影响时,则应选择加速度,因为加速度与惯性力成正比;如关注的是零件的疲劳破坏零件的疲劳破坏,则应选择振动速度的均方振
5、动速度的均方根值根值,因为疲劳寿命主要取决于零件的变形能量与载荷的疲劳寿命主要取决于零件的变形能量与载荷的循环速度循环速度,振动速度的均方根值正好是它们的反映。从技术上技术上讲,振动诊断方法振动诊断方法由两大部分构成。第一部分是振动信号的获取振动信号的获取,即根据具体情况选用适当的传感器,将能反映机械状况的振动信号,即某个物理量测量出来;第二部分是信号分析与数据解释信号分析与数据解释,即根据被诊断故障的性质以及所采集的信号的特点,采用相应的信号处理技术,将信号中反映机械设备状态的特征提取出来,由此确定设备是否出现了故障、故障的类型以及故障的位置等。对振动信号应用不同的信号处理方法,就形成了以下
6、几种振动诊断的基本方法:时域分析法(幅值域分析,时间序列分析,相关函数分析)频域分析法(功率谱分析,倒谱分析,包络谱分析,三维谱分析)时频域分析法(小波分析法)温度检测温度检测温度异常是机械设备故障的“热信号”,利用这种热信号可以查找机件缺陷和诊断各种由热应力引起的故障。所以,在故障诊断中,监测机件温度的作用与医学诊断中测量体温的作用是极其相似的。温度诊断是以温度温度、温差温差、温度场温度场、热象热象等热学参数为检测目标,其检测原理是以机件的热传导、热扩散或热容量等热学性能的变化为基础的,因此故障热信号的检测方法很多。测温方法:热电偶与热电阻测温热电偶与热电阻测温,红外、光纤、激光测温仪表红外
7、、光纤、激光测温仪表等红外测温设备对机械设备(带电设备应用最为广泛)的表面温度进行检测和诊断,以发现设备的缺陷和异常。常用的红外测温设备有三种:红外测温仪红外测温仪,红外热电视红外热电视,红外热像仪红外热像仪。如下图例是红外测温仪原理框图以及红外测温设备在电力系统及工业中的应用。红外测温仪特点:非接触式测量,测温范围广,响应速度快,灵敏度高特点:非接触式测量,测温范围广,响应速度快,灵敏度高红外热像仪红外热像仪:它首先通过红外扫描单元把来自被测对象的电磁热辐射能量转化为电子视频信号,该信号经过放大、滤波等环节处理后传输到显示屏等处。热像仪的最大特点在于它不仅可以测某一点的温度,而且还可以测量物
8、体的温度场;其输出可以是直接数字温度显示(点温),也可以通过用不同的颜色来形象地表征被测物体的温度分布机械工业中的诊断实例机床主轴箱热变形检测车床主轴箱简化后的模型如图A所示,主轴箱的主要热源是主轴的前后轴承。车床运行时,轴承内由于摩擦产生的热量,一部分传给主轴并散入空间,另一部分传给箱体。箱体受热后,由于各部分温升不同而产生不同程度的热膨胀,导致箱体发生热变形,引起车床加工精度的变化。直接测量这种热变形很困难,因此需要用红外辐射来实测箱体轴承孔四周的具体温度。当主轴箱运行达到热平衡后,用热像仪测得BCGF面的温度场如图B所示,靠近热源最内圈1的温度为56.5 ,第2圈温度为40.5 ,第3圈
9、为39,第4圈为34;测得AEHD面内,圈1为45,第2圈40,第3圈35.5 ,由图B可见,主轴箱前后两面温度场分布大致相同,根据温度场计算得到BCGF面的前轴承中心平均升高34.2m,AEHD面的后轴承中心平均升高27.7m,即在400mm长度内,主轴线倾斜6.5m。油液分析检测油液分析检测(一):概述概述 油液分析是指对运行中机械设备的润滑油进行检测、分析获取有用信息,并 作出诊断结论的技术过程。油液分析主要包括两方面的内容油液分析主要包括两方面的内容(1)油液理化性能参数分析油液理化性能参数分析 分析油液的粘度、闪点、水分、酸度和机械杂质粘度、闪点、水分、酸度和机械杂质等参数的变化来识
10、别机械设备润滑状态,目的是防止机械零件因润滑不良而发生损伤。(2)油液中磨损微粒分析油液中磨损微粒分析 机械在运行过程中,磨损产物进入润滑油中。磨损微粒带有零件磨损状况的信息。不同的磨损时期、不同的磨损机理作用下产生的磨损微粒,在形貌、大小等方面存在较显著的差别。因此,对磨损微粒只要进行尺寸、浓度、形尺寸、浓度、形貌、分布和成分等参数的定性与定量分析貌、分布和成分等参数的定性与定量分析,便可在不停机、不拆卸条件下诊断出机械设备的磨损状况(磨损部位、磨损机理、磨损程度等)油液分析通常是专指磨损产物的监测分析技术。油液分析的步骤油液分析的步骤采样油样处理检测诊断预测预处理油液分析的内容油液分析的内
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