机械故障诊断学钟秉林第10章旋转机械的状态检测与故.ppt
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1、第10章 旋转机械的状态监视与故障诊断l 机械振动及其种类l 转子系统振动故障诊断机械故障诊断理论与方法第3篇 机械故障诊断技术的工程应用 2022/11/251内容安排l齿轮箱故障诊断l滚动轴承的振动信号分析应用篇。工程领域进行理论探索、方法研究和技术开发的终终极目标极目标是将其有关成果成功地应用于工程实践,取得直接的经济效益和社会效益。2021/9/231n旋转机械故障诊断技术是近些年来国内外开展广泛研究,发展比较成熟的故障诊断技术,具有一定的代表性,因此是应用篇的重点部分重点部分。n旋转机械是指指齿轮箱、离心风机、离心泵、汽轮机、燃气轮机、发电机、电动机、离心压缩机、水轮机、航空发动机等
2、机械设备,可见,机械设备中大部分都是旋转机械,它们广泛应用于应用于电力、石化、冶金、机械、造纸、船舶、航空以及军事等重要工程领域。一、概述2022/11/2522021/9/232n旋转机械运行速度一般较高,且往往是关键设备,其工况状态影响机器设备自身的安全稳定、甚至可能导致重大经济损失、机毁人亡的事故。n随着科学技术和现代工业的发展,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,发展先进的状态监测与故障诊断技术,提出了迫切要求。n本章以旋转机械中最基本最基本的转子系统、齿轮箱和轴承为对象,讨论工况监视和故障诊断方法。一、概述2022/11/2532021/9/233一、概
3、述2022/11/2542021/9/234n在众多可用于检测与诊断的信号中,如振动、温度、压力、声响、位移、变形等,振动信号能够迅速、直接地反映机械设备的运行状态。n据统计,70%以上的故障都是以振动形式表现出来,用振动方法可以发现使用中的航空发动机故障的34%。n关于振动的一些概念:二、振动基础2022/11/2552021/9/2352.1机械振动及其种类机械振动是自然界、工程技术和日常生活中普遍存在的物理现象。各种机械在运动时,由于诸如诸如旋转件的不平衡、负载的不均匀、结构刚度的各向异性、间隙、润滑不良、支撑松动等因素,总是伴随着各式各样的振动振动。二、振动基础2022/11/2562
4、021/9/236振动测试的3个基本参数:幅值、频率和相位。幅值幅值是振动强度大小的标志,它可以用不同的方法表示,如如单峰值、有效值、平均值等;频率为周期的倒数。通过频谱分析可以确定主要频率成分及其幅值大小,从而可以寻找振源,采取措施;相位振动信号的相位信息十分重要,利用相位关系确定确定共振点、振型测量、旋转件动平衡、有源振动控制、降噪等。二、振动基础2022/11/2572021/9/237机械振动稳态振动能够用数学式明确表示的函数随机振动需用数理统计方法来描述周期振动振动以周期T重复出现非周期振动振动无固定的周期平稳随机振动振动统计特性对时间为常数非平稳随机振动振动统计特性随时间而变化二、
5、振动基础2022/11/258n从统计角度,旋转机械振动可分成:2021/9/2382.2简谐振动n简谐振动是最基本的周期运动,周期运动都可以用多个不同频率的简谐运动的组合组合来表示。n简谐振动的运动规律可以用简谐函数表示:位移速度加速度二、振动基础2022/11/2592021/9/2392.3周期振动n周期振动的定义:(按周期T重复)n周期函数可以展开为傅里叶级数:旋转机械的振动过程是一个以周期振动为主导主导的 随机过程。二、振动基础2022/11/25102021/9/23102.4转子的临界转速旋转机械在启停升降速过程中,往往往往在某个(或某几个)转速下出现振动急剧增大的现象,有时有时
6、甚至在工作转速下振动也比较强烈。其振动原因往往是由于转子系统处于临界转速附近产生共振:二、振动基础2021/9/2311在无阻尼无阻尼的情况下,转子的临界转速等于等于其横向固有频率;在有阻尼有阻尼的情况下,转子的临界转速略高略高 于于其横向固有频率。转子的临界转速个数与转子的自由度相等相等。对实际转子来说,理论上有无穷多个临界转速,但但由于转子的转速限制,往往只能只能遇见数个临界转速。二、振动基础2022/11/25122021/9/2312刚性转子准刚性转子挠性转子第一阶临界转速二、振动基础2022/11/2513n根据转子的工作转速n与其第一阶临界转速ncr1之间的关系,可划分为划分为:2
7、021/9/23133.1旋转机械振动评定标准 目前最常采用的是通频振幅通频振幅来衡量机械运行状态的,根据所使用传感器的种类分为分为:轴承振动评定轴承振动评定利用接触式传感器(例如磁电式振动速度传感器或压电式振动加速度传感器)放置在轴承座上进行测量;三、转子系统振动故障诊断2022/11/25142021/9/2314 轴振动值评定轴振动值评定这可利用非接触式传感器(例如电涡流式传感器)测量轴相对相对于机壳的振动值或轴的绝对振动值。评定参数可用振动位移峰峰值和振动烈度(即均方根值,它代表了振动能量的大小)来表示。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25152021/9/2315q以轴承振动
8、位移峰峰值作评定标准转速/rpm标准/mm优良合格15003050703000203050水电部汽轮机组振动标准(双振峰)三、转子系统振动故障诊断2022/11/25162022/11/25162021/9/2316机械部离心鼓风机和压缩机振动标准标准转速/mm300065001000010000-16000主轴主轴轴承50403020齿轮齿轮轴承404030三、转子系统振动故障诊断2022/11/25172021/9/2317IEC汽轮机振动标准标准转速/mm10001500300036006000轴承轴承上7550252112轴轴上(靠近轴承)150100504420三、转子系统振动故障诊
9、断2022/11/25182021/9/2318三、转子系统振动故障诊断2022/11/2519可以看出转速低,则允许的振动值大;转速高,允许的振动值小。2021/9/2319三、转子系统振动故障诊断2022/11/2520可以看出转速低,则允许的振动值大;转速高,允许的振动值小。2021/9/2320在制定上述振动标准时,假设:在制定上述振动标准时,假设:机组振动为单一频率的正弦波振动;轴承振动和转子振动基本上有一固定的比值,因此因此可利用轴承振动代表转子振动;轴承座在垂直、水平方向上的刚度基本上相等,即即认为是各向同性的。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25212021/9/232
10、1实际证明上述假设与事实不尽相符:实际证明上述假设与事实不尽相符:所测得的振动多数是由数种频率的振动合成的;转子振动和轴承座振动的比值,可以是250倍,它和轴承型式,间隙、轴承座刚度、油膜特性等有关,且同类机组亦不尽相同;轴承组水平刚度明显低于低于垂直刚度;因此,为了较较全全面面的反映机组的振动情况,必须制定其它的振动标准:三、转子系统振动故障诊断2022/11/25222021/9/2322q以轴承振动烈度作为评定标准n振动烈度三、转子系统振动故障诊断2022/11/25232021/9/2323ISO3945振动标准:适用于大于 300kW,转速 为 60012000r/min的大型原动机
11、 和其它具有旋转质量的 大型机器,例例 如如 电动机和发电机、蒸 汽 轮 机 和 燃 气 轮 机、涡 轮压缩机、涡轮泵和风扇等。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25242021/9/2324三、转子系统振动故障诊断2022/11/25252021/9/23252022/11/25262021/9/2326草案三、转子系统振动故障诊断2021/9/2327q以轴振动的位移峰峰值作为评定标准 n美国石油学会给出了功率不超过不超过1000kW的中小型涡轮机械轴振动的振动标准API617,其振动许可值为:式中:A振动许可值(双振幅),单位:m;n机器转速,单位为r/min。三、转子系统振动故障
12、诊断2022/11/25282021/9/2328趋势监测三、转子系统振动故障诊断2022/11/25292021/9/2329分频段监测三、转子系统振动故障诊断2022/11/25302021/9/2330三、转子系统振动故障诊断2022/11/25312021/9/23313.2监测参数及分析方法q监测参数动态参数n振幅表示振动的严重程度,可用位移、速度或加速度表示;n振动烈度描述机器振动状态的一种特征量;n相位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。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25322021/9/2332静态参数n轴心位置在稳定情况下,轴承中心相对
13、于相对于转轴轴颈中心的位置;n轴向位置是机器转子上止推环相对于相对于止推轴承的位置;n差胀旋转机械中转子与定子之间轴向间隙的变化值。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25332021/9/2333n对中度指轴系转子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;n温度轴瓦轴瓦温度反映轴承运行情况;止推瓦止推瓦反映轴承和静止部件的轴向间隙。n润滑油压反映滑动轴承油膜的建立情况。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25342021/9/2334三、转子系统振动故障诊断2022/11/25352021/9/2335三、转子系统振动故障诊断2022/11/25362021/9/23
14、36涡流传感器的安装三、转子系统振动故障诊断2022/11/25372021/9/2337三、转子系统振动故障诊断2022/11/25382021/9/2338三、转子系统振动故障诊断2022/11/25392021/9/2339相对轴位移三、转子系统振动故障诊断2022/11/25402021/9/2340相对轴膨胀三、转子系统振动故障诊断2022/11/25412021/9/2341输入保护滤波正峰值保持负峰值保持峰峰峰峰叠叠加加比较比较电路电路报警门限精密稳压源振动信号振动信号峰峰值超限报警原理三、转子系统振动故障诊断2022/11/25422021/9/2342间接测量电机电流三、转子
15、系统振动故障诊断2022/11/25432021/9/23431-20均为齿轮,其中5,6,17,18为涡轮涡杆,20为扇形齿轮,H为周转轮系系杆三、转子系统振动故障诊断2022/11/25442021/9/2344三、转子系统振动故障诊断2022/11/25452021/9/2345q常用图形分析方法波特图振幅与频率,相位与频率的关系曲线。010203040506070809001020304050振幅/m频率/Hz01020304050607080903033027021015090相位角/度频率/Hz三、转子系统振动故障诊断2022/11/25462021/9/2346n从波特图中可以得
16、到得到: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。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25472021/9/2347极坐标图转轴随转速变化时的工频振动矢量图三、转子系统振动故障诊断2022/11/2548幅频特性和相频特性曲线综合在极坐标图上得到。2021/9/2348轴心位置图三、转子系统振动故障诊断2022/11/25492021/9/2349n轴心位置图是指:转转轴轴在没有径向振动情况下轴心相对于相对于轴承中心的稳态位置。n通过轴心位置图可可判判断断:轴颈是否处于正常位置、对中
17、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摩损等。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25502021/9/2350轴心轨迹图-1.2-0.8-0.40.00.40.81.2-1.0-0.50.00.51.0-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5三、转子系统振动故障诊断2022/11/25512021/9/2351n转子在轴承中高速旋转时,不不仅仅围围绕绕自身中心旋转,而且还环绕而且还环绕某一中心作涡动运动。n产生涡动运动的原原因因可可能能是转子不平衡、对中不良或动静摩擦等,这种涡动运动的轨迹称
18、为轴心轨迹。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25522021/9/2352三、转子系统振动故障诊断2022/11/25532021/9/2353n机械振动信号绝大多数是由多种激励信号合成的复杂信号,按照傅里叶分析原理傅里叶分析原理,这种复杂信号可以分解为分解为一系列谐波分量(即频率成分,包含幅值和相位特征量)。各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,称为频谱图。三、转子系统振动故障诊断2022/11/2554 频谱图和瀑布图n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。其横坐标为频率,纵坐标为转速和幅值。2021/9/2354三、转子系统振动故障诊
19、断2022/11/25552021/9/2355三、转子系统振动故障诊断2022/11/25562021/9/2356三、转子系统振动故障诊断2022/11/2557瀑布图2021/9/2357利用瀑布图可以判断机器的临界转速、振动原因等。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25582021/9/2358趋势分析图n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。n这些特征数据可以是通频振动、1振幅、2振幅、0.5振幅、轴心位置等,时间顺序可以按前后各次采样、按小时、按天等,趋势分析在故障诊断中起着重要的作用。三、转子系统振动故障诊断2021/9/2359三、转子系
20、统振动故障诊断2022/11/25601振动峰值趋势图2021/9/2360振动可接受区域xxxxxxxxx1x或2x幅值或相位矢量域旋转方向2709018001x或2x幅值或相位矢量域三、转子系统振动故障诊断2022/11/2561n振动可接受区域是指:指:把振动矢量绘制在极坐标图上,并在极坐标图上划分出划分出一定的范围作为振动可接受区域。2021/9/23613.3转子系统主要故障及其诊断旋转机械的故障种类已知的有二三十种,介绍几种常见的故障机理及诊断方法。q不平衡旋转机械最常见的故障n由于设计、制造、安装中转子材质不均匀、结构不对称、加工和装配误差等原因和由于机器运行时结垢、热弯曲、零部
21、件脱落、电磁干扰力等原因而产生质量偏心。n转子旋转时,质量不平衡将激起转子的振动。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25622021/9/2362特征振动频率和转速频率一致,转速频率的高次谐波幅值很低,时域波形接近正弦波;刚性转子刚性转子不平衡产生的离心力与转速的平方成正比,而在轴承座轴承座测得的振动随转速增加而加大,但不一定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;在临界转速临界转速附近,振幅出现峰值,且相位在临界转速前后相差近180。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25632021/9/2363分类固有不平衡;转子弯曲:初始弯曲、热弯曲转子部件脱落;联轴节
22、精度不良。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25642021/9/2364DDDDDDDDb)a)联轴节精度不良引起的初始弯曲a)端面偏摆b)径向偏摆DDDDDDDD三、转子系统振动故障诊断2022/11/25652021/9/2365q转子不对中n旋转机械一般是由多根转子所组成的多转子系统,转子间一般采用刚性或半挠性联接轴联接。n由于制造、安装及运行中支承轴架不均匀膨胀、管道力作用、机壳膨胀、地基不均匀下沉等多种原因影响,造成转子不对中故障,从而引起机组的振动。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25662021/9/2366DDDDDDDDDDDD平行不对中角度不对中组合不对中三
23、、转子系统振动故障诊断2022/11/25672021/9/2367特征改变改变轴承的支承负荷,使轴承的油膜压力也随之改变,负荷减小负荷减小的轴承可能会产生油膜失稳;最大振动最大振动往往在不对中联轴器两侧的轴承上,且振动值与转子的负荷有关,随负荷的增大而增高;平行不对中平行不对中主要引起径向振动,振动频率为两倍旋转频率,同时也存在高倍频振动。三、转子系统振动故障诊断2022/11/25682021/9/2368q 滑动轴承的半速涡动和油膜振荡轴在轴颈中作偏心旋转时,形成一个进口断面大于大于出口断面的油楔油楔,如果出口处的油液流速不马上下降,则轴颈轴颈从油楔中间隙大的地方带入的油量大于大于从间隙
24、小的地方带出的油量。由于液体的不可压缩性,多余的油就推动轴颈前进,形成与轴旋转方向相同的涡动运动,涡动速度即为油楔本身的前进速度:三、转子系统振动故障诊断2022/11/25692021/9/2369n实际产生涡动频率约为:三、转子系统振动故障诊断2022/11/2570n流入B侧的流量分成3部分:lA侧流出部分l轴承两端泄露部分l油膜下不由于涡动增加部分。半速涡动。2021/9/2370频率振幅振幅转速wc1wc12a)频率振幅振幅转速 b)wc12wc1频率振幅振幅转速 c)wc1wc12不同载荷下的油膜振荡油膜振荡特点a)轻载转子b)中载转子c)重载转子三、转子系统振动故障诊断2022/
25、11/25712021/9/2371频率振幅振幅转速wc1wc12a)三、转子系统振动故障诊断2022/11/2572n轻载转子在第一临界转速之前之前就发生了不稳定的半速涡动,但不产生但不产生大幅度的振动;n当转速达到第一临界转速cr1时,转子由于共振而有较大的振幅;n越过cr1后振动再次减少,当转速达到两倍cr1时,振幅增大并且不随转速的增加而改变,即油膜振荡。2021/9/2372三、转子系统振动故障诊断2022/11/2573n中载转子在过了一阶临界转速cr1后会出现后会出现半速涡动,而油膜振荡则在2cr1后出现。频率振幅振幅转速 b)wc12wc12021/9/2373三、转子系统振动
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