旋转机械的振动监测与诊断.pptx
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1、主要内容旋转机械的振动及故障概论旋转机械的监测参数旋转机械振动故障分析常用方法旋转机械的典型故障及其诊断方法第1页/共46页1、旋转机械的振动及故障概论旋转机械的定义 旋转机械是指主要功能由旋转运动来完成的机械,尤其是指主要部件作旋转运动的、转速较高的机械。u旋转机械覆盖了动力、电力、化工、冶金、机械制造等重要工程领域。u旋转机械转速一般都较高,对故障诊断技术的要求就特别迫切,如汽轮发电机、压缩机、风机、大型轧钢机等。旋转机械正朝着大型、高速和自动化方向发展,这对提高安全性和可靠性,对发展先进的状态监测与故障诊断技术,提出了迫切的要求。进而形成了近年来国内外广泛的旋转机械振动监测和故障诊断技术
2、。第2页/共46页机械振动机械振动 旋转机械的机械振动特点 1 振动存在具有广泛性 即任何机械设备在动态下都会或多或少地产生一定的振动。2 振动监测的有效性 当设备发生异常或故障时,振动将会发生变化,一般表现为振幅加大。这就使人们可以从振动信号中获取诊断信息。3 振动的可识别性 由不同类型、性质、原因和部位产生的故障所激发的振动将具有不同的特征,表现为频率成分、幅值大小、相位差别、波形形状、能量分布状况等,这一点使人们可以从振动信号中识别故障。4振动识别的复杂性第3页/共46页振动信号性质、特征不仅与故障有关,而且与机械系统的固有特性有关:1同一故障对不同的转子系统,其振动的幅值和相位可能相差
3、很大;2同一故障发生在不同部位,振动信号可能相差很大;3同一故障在不同位置布置测点,所得的振动信号亦会有较大差别。在机械故障诊断中,振动信号能够更迅速、更直接的反映机械设备的运行状态,据统计,70以上的故障都是以振动形式表现出来。为了便于分析,因此首先介绍有关振动的一些概念。第4页/共46页机械振动及其种类 机械振动:机械构件在其平衡位置附近所作的往复运动。1 按振动产生的原因分:自由振动给系统一定能量后,系统所产生的振动。若系统无阻尼,则维持等幅振动,反之,为衰减振动;受迫振动系统在外界持续力作用下,被迫产生的振动(刚性转子系统);自激振动系统从本身运动中吸收能量转变成交变力维持的振动(柔性
4、转子系统);第5页/共46页机械故障的主要原因1、设计原因 设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫振动或自激振动 结构不合理,应力集中 设计工作转速接近或落入临界转速区 热膨胀量计算不准,导致热态对中不良 2、制造原因 零部件加工制造不良,精度不够 零件材质不良,强度不够,制造缺陷 转子动平衡不符合技术要求第6页/共46页3、安装、维修 机械安装不当,零部件错位,预负荷大 轴系对中不良 机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当 管道应力大,机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度 转子长期放置不当,改变了动平衡精度 未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度4、操作运行 过程/工
5、艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常 机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性 运行点接近或落入临界转速区第7页/共46页 润滑或冷却不良 转子局部损坏或结垢 启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均 匀或在临界区停留时间过久 5、机器劣化 长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化 转子局部损坏、脱落或产生裂纹 零部件磨损、点蚀或腐蚀等 配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度 机器基础沉降不均匀,机器壳体变形第8页/共46页转子振动的基本特性单圆盘转子第9页/共46页转子振动形式横向振动振动发生在包括转轴的横向平面内轴向振动振动
6、发生在转轴的轴线方向上(x轴)扭转振动沿转轴轴线发生的扭振图 转子系统模型第10页/共46页 转子的临界转速 旋转机械在启停升降速过程中,往往在某个(或某几个)转速下出现振动急剧增大的现象。原因往往是由于转子系统处于临界转速附近产生共振。转子的临界转速个数与转子的自由度相等。由于转子的转速限制,往往只能遇见数个临界转速。第11页/共46页650MW发电机转子 n1=604 r/minn2=1840 r/minn3=4651 r/min多自由度转子有多个临界转速和相应的振型多自由度转子有多个临界转速和相应的振型第12页/共46页转子分类刚性转子系统工作转速在(一阶)临界以下的转子系统。目前大多数
7、低速(工作频率100Hz)旋转机械均属于柔性转子系统。返回第13页/共46页2、旋转机械的监测参数检测参数依其变化快慢可分为动态参数和静态参数两种。1 动态参数 1 振幅 它表示振动的严重程度,可用位移、速度或加速度表示。2 振动烈度 近年来国际上已统一使用振动烈度作为描述机器振动状态的特征量。3 相位 它对于确定旋转机械的动态特性、故障特性及转子的动平衡等具有重要意义。第14页/共46页2 静态参数 1 轴心位置 在稳定情况下,轴承中心相对于转轴轴颈中心的位置。在正常工况下,转轴在油压、阻尼作用下在一定的位置上浮动。在异常情况下,由于偏心太大,会发生轴承磨损的故障。2 轴向位置 是机器转子上
8、止推环相对于止推轴承的位置。当轴向位置过小时,易造成动静摩擦,产生不良后果。第15页/共46页 3 差胀 指旋转机械中转子与静子之间轴向间隙的变化值。它对机组安全启动具有十分重要的意义。4 对中度 指轴系转子之间的连接对中程度,它与各轴承之间的相对位置有关,不对中故障是旋转机械的常见故障之一。5 温度 轴瓦温度反映轴承运行情况。6 润滑油压 反映滑动轴承油膜的建立情况。返回第16页/共46页3、旋转机械振动故障分析常用方法针对旋转机械的特点,常用的旋转机械振动故障图形分析方法有:时域波形图、波特图、极坐标图、瀑布图、轴心位置图、轴心轨迹图、频谱图、相位分析、趋势分析等。第17页/共46页波特图
9、波特图是机器振幅与频率、相位与频率的关系曲线010203040506070809001020304050振幅/m m频率/Hz01020304050607080903033027021015090相位角/度频率/Hz从波特图中可以得到:转子系统在各个转速下的振幅和相位、转子系统在运行范围内的临界转速值、转子系统阻尼大小和共振放大系数、综合转子系统上几个测点可以确定转子系统的各阶振型。第18页/共46页轴心轨迹图转子在轴承中旋转时并不是只围绕自身中心旋转,而是还环绕某一中心作涡动运动。产生涡动运动的原因可能是转子不平衡、对中不良、动静摩擦等,这种涡动运动的轨迹称之为轴心轨迹。轴心轨迹图显示了转子
10、轴心相对于轴承座涡动时的运动轨迹。在同一截面上两个涡流传感器所拾取的振动信号的合成,它表征转子轴心在一个支承面内的轨迹。轴心轨迹在故障诊断中可用来确定转子的临界转速、空间振型曲线及部分故障,如不对中、摩擦、油膜振荡等第19页/共46页轴心轨迹的合成滤波前后波形及轴心轨迹第20页/共46页轴心位置图将相互垂直的两个电涡流振动位移传感器分别安置于轴某一截面上,监测直流间隙电压,即可得到转子轴颈中心的径向位置。通过轴心位置图可判断轴颈是否处于正常位置、对中好坏、轴承标高是否正常、轴瓦有否变形等情况。从长时间轴心位置的趋势可观察出轴承的磨损等。第21页/共46页极坐标图在波特图的基础上把振幅与频率、相
11、位与频率的关系曲线画在复平面上,即为极坐标图。轴心位置图与极坐标图不同,轴心位置图是指转轴在没有径向振动情况下轴心相对于轴承中心的稳态位置,极坐标图是指转轴随转速变化时的工频振动矢量。第22页/共46页频谱图与瀑布图把各个谐波分量以频率轴为坐标按转速频率高低排列起来的谱图就叫频谱图。当把启动或停机时各个不同转速的频谱图画在一张图上时,就得到瀑布图。利用瀑布图可以判断机器的临界转速、振动原因和阻尼大小。第23页/共46页趋势分析l趋势分析是把所测得的特征数据值和预报值按一定的时间顺序排列起来进行分析。这些特征数据可以是通频振动、1X振幅、2X振幅、0.5X振幅、轴心位置等,时间顺序可以按前后各次
12、采样、按小时、按天等,趋势分析在故障诊断中起着重要的作用。通频振动峰值趋势图返回第24页/共46页4、旋转机械的典型故障及其诊断方法第25页/共46页不平衡振动不平衡是旋转机械最常见的故障(约占故障的20%)。引起转子不平衡的原因有 结构设计不合理,制造和安装误差,材质不均匀,受热不均匀,运行中转子的腐蚀、磨损、结垢、零部件的松动和脱落等。转子不平衡故障按故障机理分包括:转子质量不平衡转子热态不平衡转子部件脱落转子部件结垢联轴器不平衡等第26页/共46页不平衡振动的特征:不平衡振动的特征:转子的质量不平衡所产生的离心力始终作用在转子上,它相对于转子是静止的,其振动频率就是转子的转速频率,也称为
13、工频(即工作频率),在频谱分析时,首先要找的就是工频成分。其特征有:1 对于刚性转子,不平衡产生的离心力与转速的平方成正比,而在轴承座测得的振动随转速增加而加大,但不一定与转速的平方成正比,这是由于轴承与转子之间的非线性所致。2对于柔性转子,在临界转速附近,振幅会出现一个峰值,且相位在临界转速前后相差近180。3 振动频率和转速频率一致,转速频率的高次谐波幅值很低,在时域上波形接近于一个正弦波。第27页/共46页1 1 转子质量不平衡(固有不平衡)转子质量不平衡(固有不平衡)所有不平衡都可归结为转子的质量偏心,为此,首先分析带有偏心质量的多圆盘转子的振动情况,如图所示。第28页/共46页根据分
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