2023年XX企业滚动轴承的状态监测与故障判断.pdf
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1、(新)XX企业滚动轴承的状态监测与故障判断 1 1.滚动轴承的主要失效形式 1.1 疲劳脱落 滚动轴承的滚动体和内外滚道在轴承区域轮流进出。由于长期载荷变化的影响,疲劳裂纹首先产生于接触面以下的最大交变剪应力的地方,随后疲劳裂纹会延伸到接触表面,在接触表面会产生斑点状的剥落,运行时间越来越长,点状剥落也会慢慢的发展为更大的剥落,此种情况称为疲劳剥落。疲劳剥落是滚动轴承失效的最主要原因,因此,轴承寿命通常是指轴承的疲劳寿命。1.2 磨损 磨损的主要原因是滚珠与滚道之间的相对运动以及有异物进入滚道而引起的表面磨损。另外,润滑状态不良也会使得轴承的磨损更加严重,最终使得轴承游隙超过最大允许的游隙,使
2、得其表面粗糙度增加从而降低了轴承的工作精度,轴承也因此无法正常工作而发生故障。1.3 胶合 在高速、重载的工况下,轴承滚道与滚动体接触表面有轻微的凹凸不平或存在异物颗粒使得工作表面受到的力会变得不均匀,由于摩擦接触产生的热变形和摩擦表面可能是部分融化从而导致表面烧伤及胶合。1.4 断裂 当轴承承受过大的载荷和振动时,内、外圈的缺陷位置将反复受到振动体的冲击,缺陷将逐渐扩展和断裂。1.5 锈蚀 润滑油中含有水或空气中的水分凝结在轴承上会使得其表面发生锈蚀。当轴承内部有较大的电流通过会造成电腐蚀,使得表面摩擦不均。1.6 其他 另外,装配和使用方式不正确可能会使保持架发生变形,保持架与滚动体之间的
3、摩擦会变大,使它与滚动体粘在一起,还有可能会使保持架与内外圈之间的摩擦变大。振动和噪音进一步变大,最终造成轴承损坏失效。2.滚动轴承的状态监测技术 滚动轴承状态监测技术主要包括振动信号分析、轴承润滑状态监测、温度检测等。2.1 振动信号分析诊断法 在滚动轴承的监测诊断方法中使用最广泛的一种方法就是振动信号分析诊断法。当滚动轴承表面部分受损时,轴承会产生周期性的宽带脉冲激励信号。滚动轴承振动的频谱结构可分为三类:(1)低频谱(低于 1kHz),包括轴承的故障特征频率和加工误差引起的振动特征频率。对于低频段的频段谱线进行分析,可以诊断轴承的相应故障。(2)中频谱(1 20 kHz),轴承表面损伤而
4、引起的轴承的固有振动频率。一般是采用共振调节技术获得高信噪比的振动信号,从而进行轴承故障分析。(3)高频谱(超过 20 kHZ),是指的轴承损坏造成的影响超过 20 kHZ 频率能量分布,主要包括信号包含超过 20 kHZ 高频部分。高频信号分析通常作为诊断初期轴承故障最常用的一种方法。2.2 轴承润滑状态监测诊断法 当轴承滚动表面的润滑状态发生变化,如从全液润滑过渡到干摩擦时,金属间的直接接触时间会不断的增加,轴承所受的冲量值也会相应增加,油膜阻力随之不断减小。因此,油膜电阻诊断法和油膜厚度法是监测工作中常用的两种方法。2.3 温度监测诊断法 滚动轴承做为一种旋转部件,在工作时就会有热量产生
5、。当轴承发生某种损伤时,轴承温度会发生变化,因此,轴承温度监测方法可以用于诊断轴承的故障。但是,当轴承温度出现明显时,所发生的故障往往已经达到非常严重的程度,所以这种方法主要用于辅助监测和诊断方法,确保重要设备不会发生报废事故。3.滚动轴承的主要失效过程 第一阶段:轴承失效的起始阶段,其频率范围约为 20 kHz至 60 kHz 或更高。此阶段可以采用各种电子仪器来采集这些频率,比如冲击脉冲、峰值能量和其他超音频测量仪器。在此阶段,将没有关于普通光谱的指示。第二阶段:由于轴承上的庇点增大,使它在共振频率处发出铃叫声。同时,该频率也被用作载波频率调制的轴承故障频率。(新)XX企业滚动轴承的状态监
6、测与故障判断 2 第三阶段:出现轴承故障时的频率,在初始阶段只能观察到频率本身。随着轴承磨损进一步加剧的时候,故障频率的峰值将会进一步的增大。通常波峰都是随时间而线性增加的。第四阶段:随着故障的发展程度逐渐严重,故障频率会产生谐波。这表明故障频率谐波的影响有时可能比基波峰值频率更早被检测。同时,脉冲将显示在相应的时域波形中。第五阶段:故障发生的状态进一步加剧,轴承的损伤程度也会逐步加深,振动水平将继续上升,更多的谐波也会随之产生。时域波形的峰值将更加清晰和明显,甚至可以通过测量峰值之间的时间间隔来计算故障频率。高频轴承检测(如峰值能量和冲击脉冲)的趋势都是在不断上升的。第六阶段:由于磨损引起的
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