设备振动测量方法分析课件.ppt
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1、设备振动测量方法设备振动测量方法 一、振动基本知识及一般测量方法一、振动基本知识及一般测量方法 二、测振传感器的选择及应用二、测振传感器的选择及应用 三、目前市场上主要测振仪器三、目前市场上主要测振仪器 四、振动参数的测量和振动信号的分析四、振动参数的测量和振动信号的分析 一、振动基本知识及一般测量方法一、振动基本知识及一般测量方法2013年10月8日机械振动是普遍存在的物理现象机械振动是普遍存在的物理现象 如:旋转机器的如:旋转机器的质量不平衡质量不平衡、负载不均匀负载不均匀、结构刚度各结构刚度各向异性向异性、对中不良对中不良、润滑不良润滑不良、支撑松动支撑松动等等 振动振动 机械振动大多数
2、情况下机械振动大多数情况下 有害有害:破坏机器正常工作,降破坏机器正常工作,降低其性能,缩短其使用寿命,甚至机毁人亡低其性能,缩短其使用寿命,甚至机毁人亡 机械振动还伴随着产生机械振动还伴随着产生同频率的噪声同频率的噪声,恶化环境和劳动,恶化环境和劳动条件,危害人们的健康条件,危害人们的健康 振动也能被利用来完成振动也能被利用来完成有益有益的工作,如运输、夯实、清的工作,如运输、夯实、清洗、粉碎、脱水等洗、粉碎、脱水等振动的基础知识振动的基础知识2013年10月8日振动测量形式:振动测量形式:测量机器或结构在测量机器或结构在工作状态下的振动工作状态下的振动,如振动位移、,如振动位移、速度、加速
3、度等。速度、加速度等。掌握被测对象的运行状态掌握被测对象的运行状态状态监测、故障诊断状态监测、故障诊断环境控制、等级评定环境控制、等级评定对机械设备或结构施加某种激励,测量其对机械设备或结构施加某种激励,测量其受迫振动受迫振动获得被测对象的动态性能:固有频率、阻尼、响应、模态等获得被测对象的动态性能:固有频率、阻尼、响应、模态等找出薄弱环节,通过改进设计提高其抗振能力。找出薄弱环节,通过改进设计提高其抗振能力。振动的基础知识振动的基础知识 一般来说,仪器设备的振动信号中既包含有确定性的振一般来说,仪器设备的振动信号中既包含有确定性的振动,又包含有随机振动,但对于一个线性振动系统来说,振动,又包
4、含有随机振动,但对于一个线性振动系统来说,振动信号可用谱分析技术化作许多谐振动的叠加。因此动信号可用谱分析技术化作许多谐振动的叠加。因此简谐振简谐振动是最基本也是最简单的振动动是最基本也是最简单的振动。 下面是振动的一些分类:下面是振动的一些分类:振动的基础知识振动的基础知识 按时间历程分类,分为确定性振动和随机振动两大类。机械振动机械振动非周期的非周期的随机的随机的 确定的确定的周期的周期的非平稳的非平稳的平稳的平稳的简谐简谐振动振动复杂周期复杂周期振动振动准周期准周期振动振动瞬态和瞬态和冲击冲击各态历各态历经的经的非各态非各态历经历经振动的基础知识振动的基础知识2013年10月8日 振动信
5、号三要素:振动信号三要素: 1) 幅值幅值 amp: 振动体离开其平衡位置的最大位移。振动体离开其平衡位置的最大位移。 2) 频率频率 frequency :周期的倒数。:周期的倒数。频谱分析频谱分析 频率成分及其幅值大小频率成分及其幅值大小 线性系统频率保线性系统频率保持特性寻找振源。持特性寻找振源。 3) 相位相位 phase :确定共振频率、振型、动平衡、有源振:确定共振频率、振型、动平衡、有源振动控制等。动控制等。振动的基础知识振动的基础知识2013年10月8日, 2, 1, 0),()(nnTtyty周期振动的定义:周期振动的定义:周期函数可以展开为傅里叶级数:周期函数可以展开为傅里
6、叶级数: yaantbntnnn( )cossint01y tAAtAtAn tnn( )sin()sin()sin()011222第一项为均值或直流分量,第二项为基本振动或基波,第三第一项为均值或直流分量,第二项为基本振动或基波,第三项以下总称为高次谐波振动。项以下总称为高次谐波振动。振动的基础知识振动的基础知识2013年10月8日 合成振动为周期性非简谐振动合成振动为周期性非简谐振动振幅变化的频率等于振幅变化的频率等于振幅的数值在振幅的数值在 A1 + A2 到到A1 - A2 间变化间变化 tAtAx2211sinsin)(21振动的基础知识振动的基础知识A1A2A1+A21342A1-
7、A22013年10月8日 简谐振动是最基本的周期运动,各种不同的周期运动简谐振动是最基本的周期运动,各种不同的周期运动都可以用无穷个不同频率的简谐运动的组合来表示。其运都可以用无穷个不同频率的简谐运动的组合来表示。其运动规律可用简谐函数表示为动规律可用简谐函数表示为)2sin(tTAy)2(sint fAAtsin()2cos(ddt fAtyvyt fAtva22)2sin(dd位移位移速度速度加速度加速度振动的基础知识振动的基础知识2013年10月8日基础振动的幅基础振动的幅- -频曲线频曲线2n22n2n/2/1)/()(A振动的基础知识振动的基础知识00.511.522.5301234
8、56nA01. 00.10.20.50.71振动测量方法振动测量方法 振动测量方法分类振动测量方法分类 振动测量方法按振动测量方法按振动信号转换振动信号转换的方式可分为:的方式可分为: 电测法电测法:将被测对象的振动量转换成电量,然后用电量:将被测对象的振动量转换成电量,然后用电量 测试仪器进行测量;测试仪器进行测量; 机械法机械法:利用杠杆原理将振动量放大后直接记录下来;:利用杠杆原理将振动量放大后直接记录下来; 光学法光学法:利用光杠杆原理,读数显微镜、光波干涉原理:利用光杠杆原理,读数显微镜、光波干涉原理 以及激光多普勒效应进行测量;以及激光多普勒效应进行测量;各种振动测量方法的比较:各
9、种振动测量方法的比较:名称名称原理原理优缺点优缺点电测法电测法将被测件的振动量转化成电将被测件的振动量转化成电量量,而后用电量测试仪测量而后用电量测试仪测量灵敏度高,频率范围、动态范围、和线性灵敏度高,频率范围、动态范围、和线性范围宽。便于分析和遥测。易受电磁干范围宽。便于分析和遥测。易受电磁干扰。扰。目前应用最广目前应用最广。机械法机械法利用杠杆原理将振动量放大利用杠杆原理将振动量放大后直接记录下来后直接记录下来抗干扰能力强,频率范围、动态范围、和抗干扰能力强,频率范围、动态范围、和线形范围窄。测试时会给试件产生一定的线形范围窄。测试时会给试件产生一定的负载效应,影响测试结果。主要负载效应,
10、影响测试结果。主要用于低频用于低频大振幅振动及扭振的测量大振幅振动及扭振的测量。光学法光学法利用光杠杆原理、读数显微利用光杠杆原理、读数显微镜、光波干涉原理、激光多镜、光波干涉原理、激光多普勒效应和光纤等进行测量普勒效应和光纤等进行测量不受电磁干扰,测量精度高,适用于对质不受电磁干扰,测量精度高,适用于对质量和体积小、不易安装传感器的试件作非量和体积小、不易安装传感器的试件作非接触测量。接触测量。在精密测量和传感器、测振仪在精密测量和传感器、测振仪的校准、定度中用的较多的校准、定度中用的较多。振动测量方法振动测量方法电压测量系统电压测量系统(1)、压电式加速度传感器测量系统)、压电式加速度传感
11、器测量系统 压压 电电 式式加速度传感器加速度传感器阻抗变换器阻抗变换器积分放大器积分放大器测振仪测振仪电荷放大器电荷放大器毫伏表毫伏表记录仪表记录仪表电荷测量系统电荷测量系统(2)、电动式速度传感器测量系统)、电动式速度传感器测量系统 电电 动动 式式速度传感器速度传感器微积分放大器微积分放大器电电 压压 表表测测 振振 仪仪(3)、涡流式位移传感器测量系统)、涡流式位移传感器测量系统 涡涡 流流 式式位移传感器位移传感器振荡器振荡器高频放大器高频放大器鉴频器鉴频器功率放大器功率放大器 输输 出出位移指示位移指示交流放大器交流放大器检波器检波器振动指示振动指示振动测量方法振动测量方法 二、测
12、振传感器的选择及应用二、测振传感器的选择及应用 拾取振动信息的装置通常称拾振器,振动传感器是其核拾取振动信息的装置通常称拾振器,振动传感器是其核心组成部分。拾振器的作用是检测被测对象的振动参数(心组成部分。拾振器的作用是检测被测对象的振动参数(位位移移、速度速度、加速度加速度、频率频率、相位相位),在要求的频率范围内正),在要求的频率范围内正确地记录,并将此机械量转换成电信号输出。确地记录,并将此机械量转换成电信号输出。测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用按测振参数分按测振参数分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器;:位移传感器、速度传感器、加速度传感器;按参考坐标分按参考坐标分:相
13、对式传感器、绝对式传感器;:相对式传感器、绝对式传感器;按变分原理分按变分原理分:磁电式、压电式、电阻应变式、电感式、电:磁电式、压电式、电阻应变式、电感式、电 容式、电涡流式、光学式;容式、电涡流式、光学式;按与被测物关系分按与被测物关系分:接触式传感器、非接触式传感器:接触式传感器、非接触式传感器测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用 按测振时拾振器是否与被测件接触可将拾振器分为:按测振时拾振器是否与被测件接触可将拾振器分为:接触式接触式和和非接触式非接触式 按所测的振动性质可将拾振器分为:按所测的振动性质可将拾振器分为:绝对式绝对式和和相对式相对式拾振器绝对式拾振器描述被测物体的绝
14、对振动相对式拾振器描述被测物体之间的的相对振动使用时壳体固定在被测物体上也被称为惯性拾振器使用时其壳体和测杆分别和不同的测件联系测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用常用传感器:常用传感器:涡流位移传感器涡流位移传感器电容传感器电容传感器磁电式速度计磁电式速度计压电式加速度计压电式加速度计阻抗头阻抗头测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用电涡流式位移传感器是一种非接触式测振传感器,其基本电涡流式位移传感器是一种非接触式测振传感器,其基本原理是利用金属体在交变磁场中的原理是利用金属体在交变磁场中的涡电流效应涡电流效应。高频电磁场高频电磁场 涡流涡流Is 反向的反向的磁场磁场 线圈自感
15、线圈自感L或线圈阻抗或线圈阻抗ZL的变化的变化电涡流式传感器:电涡流式传感器:测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2013年10月8日18 电涡流传感器除用来测量静态位移外,被广泛用来测量汽轮机、压缩机、电机等旋转轴系的振动、轴向位移、转速等,在工况监测与故障诊断中应用甚广。电涡流位移传感器测电涡流位移传感器测量轴振动的示意图量轴振动的示意图 轴心轨迹和2个传感器的时域波形图 测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2013年10月8日涡流位移传感器特点:涡流位移传感器特点:结构简单结构简单非接触式测量非接触式测量线性度好线性度好频率响应范围较宽频率响应范围较宽具有较强的抗干扰能力
16、具有较强的抗干扰能力在生产条件下安装方便在生产条件下安装方便 在监视诊断尤其是旋转机械轴振动检测中应用十分普遍在监视诊断尤其是旋转机械轴振动检测中应用十分普遍 测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用电容传感器:电容传感器: 非接触式电容传感器常用于位移测量中。 接触式的电容传感器常用于振动测量。该类型信号 的信号转换放大电路主要采用频率调制型(增大电路的灵敏度和可靠性)。 工作频率范围:工作频率范围: 0Hz300Hz,实现超低频测量; 连接方式为螺栓或粘接;其性能为低噪声,分辨率达 0.1mg。 测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2
17、013年10月8日12 磁电式速度传感器为惯性式速度传感器,其工作原理为: 当有一线圈在穿过其磁通发生变化时,会产生感应电动势,电动势的输出与线圈的运动速度成正比。 磁电式绝对速度计磁电式绝对速度计 磁电式相对速度计磁电式相对速度计 磁电式速度传感器:磁电式速度传感器:测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2013年10月8日13 在测振时,传感器固定或紧压于被测系统,磁钢4与壳体2 一起随被测系统的振动而振动,装在芯轴6上的线圈5和阻尼环3组成惯性系统的质量块并在磁场中运动。1 1弹簧弹簧 2 2壳体壳体 3 3阻尼环阻尼环 4 4磁钢磁钢 5 5线圈线圈 6 6芯轴芯轴磁电式绝对速度
18、计:磁电式绝对速度计:测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2013年10月8日14 基础运动所引起的受迫振动,当wwn时,质块和壳体的相对运动和 基础的振动近乎相等。根据上述原理,被测物(它和壳体固接)与质量块的相对速度就近似其绝对速度。这样绝对式速度计实际上是先由惯性系统将被测物体的振动速度转换成质块壳体的相对速度,而后用磁电变换原理,将转换成输出电压。1 1弹簧弹簧 2 2壳体壳体 3 3阻尼环阻尼环 4 4磁钢磁钢 5 5线圈线圈 6 6芯轴芯轴测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2013年10月8日15磁电式传感器还可以做成相对式的,用来测量振动系统中两部件之间的相对振
19、动速度,壳体固定于一部件上,而顶杆与另一部件相连接。从而使传感器内部的线圈与磁钢产生相对运动,发出相应的电动势来。1 1顶杆顶杆 2 2弹簧片弹簧片 3 3磁钢磁钢 4 4线圈线圈 5 5引出线引出线 6 6壳体壳体磁电式相对速度计测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用常用压电传感器:常用压电传感器:测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用惯性式压电加速度计惯性式压电加速度计中心压缩型中心压缩型 高的共振频率,基座变形影响输出,测试对象和环境温度变化易引起温度飘逸。三角剪切型三角剪切型 有高的共振频率和良好的线性,对底座变形和温度变化有良好的隔离作用。环形剪切型环形剪切型 极小型的,
20、高的共振频 率,最高工作温度受限制。使用时注意:使用时注意:共振频率与加速度计的固定状况有关共振频率与加速度计的固定状况有关测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用加速度计的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振加速度计的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振频率。频率。压电加速度计的幅频特性:压电加速度计的幅频特性:测振传感器的选择及应用测振传感器的选择及应用2013年10月8日特点特点 频带极宽频带极宽(0.220 KHz) 。 本身质量小本身质量小(250 g)。 动态范围很大。动态范围很大。工作原理工作原理惯性质量运动时产生的惯性力作用在压电晶体上,压电惯性质量运动时产生的惯性力作用在压电
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