第6章旋转机械故障诊断课件.ppt
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- 旋转 机械 故障诊断 课件
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1、 第六章 旋转机械故障诊断主讲:王林鸿教授、博士机械与汽车工程学院大型汽轮机外形及转子大型汽轮机外形及转子多级汽轮机转子转子是由合金钢锻件整体精加工,并且在装配上叶片后,进行全速转动试验和精确动平衡 61 动力学特征及信号特点 何谓旋转机械何谓旋转机械主要运动由旋转运动来完成的机械主要运动由旋转运动来完成的机械汽轮机、离心式压缩机、水泵、风机、电动机汽轮机、离心式压缩机、水泵、风机、电动机核心:转轴组件核心:转轴组件611 转子特性 转子组件是旋转机械的核心部分,由转轴及固定装上转子组件是旋转机械的核心部分,由转轴及固定装上的各类盘状零件(如:叶轮、齿轮、联轴节、轴承等)的各类盘状零件(如:叶
2、轮、齿轮、联轴节、轴承等)所组成。所组成。高压转子 中压转子 低压转子 发电机转子 三个中心:质量、几何、回转中心转子三个中心:转子三个中心:几何中心几何中心S S;质量中心质量中心G G;回转中心回转中心O O。不重合是必然的;不重合是必然的;重合是偶然的。重合是偶然的。刚性转子与柔性转子 转子系统分类转子系统分类刚性转子系统:刚性转子系统:工作转速在一阶临界转速以下工作转速在一阶临界转速以下判别依据:一般工作转速判别依据:一般工作转速6000r/min 6000r/min 6000r/min 的机械系统属的机械系统属于柔性转子系统于柔性转子系统亚同步振动:亚同步振动:振动频率振动频率 工作
3、频率工作频率自激振动:自激振动:振动过程中,由于系统内部不断有能量振动过程中,由于系统内部不断有能量输入而产生的共振现象输入而产生的共振现象柔性转子的临界转速 柔性转子在起、停车过程中,它必定要通过固有柔性转子在起、停车过程中,它必定要通过固有频率这个位置,此时机组将发生共振;频率这个位置,此时机组将发生共振;而在低于或高于固有频率转速下运转时,机组的而在低于或高于固有频率转速下运转时,机组的幅值都不会太大,共振点是一个临界点。幅值都不会太大,共振点是一个临界点。机组发生共振时的转速也被称之为临界转速。机组发生共振时的转速也被称之为临界转速。临界转速与自由度数目相等 转子的临界转速往往不止一个
4、,它与系统的自由转子的临界转速往往不止一个,它与系统的自由度数目相等。度数目相等。一个转子的轴系,具有一个自由度,有一个临界一个转子的轴系,具有一个自由度,有一个临界转速;二个转子,二个自由度,有二个临界转速,转速;二个转子,二个自由度,有二个临界转速,依次类推;依次类推;转速最小的那个临界转速称为一阶临界转速转速最小的那个临界转速称为一阶临界转速n nc1c1;只有前几阶临界转速工程上有实际意义。只有前几阶临界转速工程上有实际意义。避让临界转速 刚性转子刚性转子n0.75 nn0.75 nc1c1 柔性转子柔性转子1.4 n1.4 nc1 c1 n 0.7 n n 0.7 nc2c2式中,式
5、中,n nc1c1、n nc2c2分别为轴系的一阶、二阶临界转速。分别为轴系的一阶、二阶临界转速。临界转速会变吗?一般不会改变:因为临界转速是固有特一般不会改变:因为临界转速是固有特性,是与生俱有的;性,是与生俱有的;偶尔也会改变:偶尔也会改变:1.设备运行故障:松动、轴承损坏等;设备运行故障:松动、轴承损坏等;2.设备大修后:更换轴瓦、改变过盈量等。设备大修后:更换轴瓦、改变过盈量等。612 转子轴承系统的稳定性(油膜涡动与油膜振荡)转子转子轴承系统的稳定性是指转子在受到某种轴承系统的稳定性是指转子在受到某种小干扰扰动后能否随时间的推移而恢复原来状态小干扰扰动后能否随时间的推移而恢复原来状态
6、的能力。的能力。动压轴承工作状态 轴颈在轴承内旋转时油膜压力分布 偏位角偏位角 e e 偏心距偏心距 c c 平均间隙,平均间隙,c=R-rc=R-r相对间隙,相对间隙,c/rc/r相对偏心率,相对偏心率,=e/=e/r rh hminmin 最小油膜厚度最小油膜厚度h hminmin=c e=c(1-)=c e=c(1-)涡动的概念 涡动是转子轴颈在作高速旋转(自转)的同时,涡动是转子轴颈在作高速旋转(自转)的同时,还环绕轴颈某一平衡中心作公转运动;还环绕轴颈某一平衡中心作公转运动;涡动可以是正向的(与轴旋转方向相同),也可涡动可以是正向的(与轴旋转方向相同),也可以是反向的(与轴旋转方向相
7、反);以是反向的(与轴旋转方向相反);涡动角速度与转速可以是同步的,也可以是异步涡动角速度与转速可以是同步的,也可以是异步的。的。油膜涡动的机理 轴颈在轴承中作偏心旋转时,形成一个进口断面轴颈在轴承中作偏心旋转时,形成一个进口断面大于出口断面的油楔,则轴颈从油楔间隙大的地大于出口断面的油楔,则轴颈从油楔间隙大的地方带入的油量大于从间隙小的地方带出的油量,方带入的油量大于从间隙小的地方带出的油量,由于液体的不可压缩性,多余的油就要把轴颈推由于液体的不可压缩性,多余的油就要把轴颈推向前进,形成了与转子旋转方向相同的涡动运动,向前进,形成了与转子旋转方向相同的涡动运动,涡动速度就是油楔本身的前进速度
8、。涡动速度就是油楔本身的前进速度。研究表明,涡动的速度大约是转子转动速度的一研究表明,涡动的速度大约是转子转动速度的一半,所以又称为半速涡动。半,所以又称为半速涡动。半速涡动因为油具有黏性,所以因为油具有黏性,所以轴颈表面的油流速度与轴颈表面的油流速度与轴颈线速度相同,均为轴颈线速度相同,均为rr,而轴瓦表面的油,而轴瓦表面的油流速度为流速度为0 0假设油流速度呈直线分假设油流速度呈直线分布布轴颈某一直径扫过的面轴颈某一直径扫过的面积,即为油楔入口与出积,即为油楔入口与出口的流量差口的流量差dQedtrldteClrdteClr222dtdQrel212121当轴承两端泄漏量 时,可得:0dt
9、dQ油膜涡动不必惊慌 涡动频率在转子一阶自振频率以下时,半速涡动是涡动频率在转子一阶自振频率以下时,半速涡动是一种比较平静的转子涡动运动,转子仍能平稳地工一种比较平静的转子涡动运动,转子仍能平稳地工作;作;轴心轨迹为一稳定的封闭图形,如图轴心轨迹为一稳定的封闭图形,如图1-51-5(a)a)所示。所示。油膜涡动与油膜振荡图谱油膜振荡十分可怕 随着工作转速的升高,半速涡动频率也不断升高,随着工作转速的升高,半速涡动频率也不断升高,频谱中半频谐波的振幅不断增大,使转子振动加频谱中半频谐波的振幅不断增大,使转子振动加剧。剧。如果转子的转速升高到第一临界转速的如果转子的转速升高到第一临界转速的2 2倍
10、以上时,倍以上时,半速涡动频率有可能达到第一临界转速,此时会半速涡动频率有可能达到第一临界转速,此时会发生共振,造成振幅突然骤增,振动非常剧烈。发生共振,造成振幅突然骤增,振动非常剧烈。这种现象称为油膜振荡,如图这种现象称为油膜振荡,如图1 1(c c)、()、(d d)所示。)所示。油膜振荡极具危害性。油膜振荡极具危害性。油膜振荡的图谱特征 轴心轨迹突然变成扩散的不规则曲线,频谱图中轴心轨迹突然变成扩散的不规则曲线,频谱图中的半频谐波振幅值增大到接近或超过基频振幅,的半频谐波振幅值增大到接近或超过基频振幅,频谱会呈现组合频率的特征;频谱会呈现组合频率的特征;若继续提高转速,则转子的涡动频率保
11、持不变,若继续提高转速,则转子的涡动频率保持不变,始终等于转子的一阶临界转速,即始终等于转子的一阶临界转速,即c1 c1。轻载转子轻载转子在一阶临界转速之前就可能发生不稳定的半速在一阶临界转速之前就可能发生不稳定的半速涡动,但不产生大幅度的振动涡动,但不产生大幅度的振动越过一阶临界转速后振幅减少越过一阶临界转速后振幅减少当达到两倍一阶临界转速时,振幅增大并且不当达到两倍一阶临界转速时,振幅增大并且不随着转速的增加而改变,即发生了油膜振荡随着转速的增加而改变,即发生了油膜振荡中载转子中载转子过了一阶临界转速后会出现半速涡动过了一阶临界转速后会出现半速涡动油膜振荡在二倍的一阶临界转速之后出现油膜振
12、荡在二倍的一阶临界转速之后出现重载转子重载转子低转速时并不存在半速涡动现象,甚至转速达低转速时并不存在半速涡动现象,甚至转速达到两倍的一阶临界转速时,也不会立即发生很到两倍的一阶临界转速时,也不会立即发生很大的振动大的振动转速达到两倍的一阶临界转速之后的某一转速转速达到两倍的一阶临界转速之后的某一转速时,突然发生油膜振荡时,突然发生油膜振荡油膜涡动与油膜振荡的特征轴承升速过程振动瀑布图 从油膜涡动发展到油膜振荡涡动频率涡动频率 c/minc/min转子转速转子转速r/min油膜涡动与油膜振荡的发生条件 只发生在使用压力油润滑的滑动轴承上。在半润只发生在使用压力油润滑的滑动轴承上。在半润滑轴承上
13、不发生。滑轴承上不发生。油膜振荡只发生在转速高于临界转速的设备上油膜振荡只发生在转速高于临界转速的设备上(柔性转子)。(柔性转子)。油膜涡动与油膜振荡的信号特征 油膜涡动的振动频率随转速变化,与转频保持油膜涡动的振动频率随转速变化,与转频保持 =(0.420.420.480.48)f fn n,轴心轨迹双椭圆;,轴心轨迹双椭圆;油膜振荡的振动频率在临界转速所对应的固有油膜振荡的振动频率在临界转速所对应的固有频率附近,不随转速变化;轴心轨迹不规则,波频率附近,不随转速变化;轴心轨迹不规则,波形幅度不稳定,相位突变。形幅度不稳定,相位突变。两者的振动随油温变化明显。两者的振动随油温变化明显。ff故
14、障原因轴承参数设计不合理轴承参数设计不合理轴承制造不符合技术要求轴承制造不符合技术要求安装不当安装不当油温或油压不当油温或油压不当润滑不良润滑不良轴承磨损、疲劳损坏、腐蚀、气蚀等轴承磨损、疲劳损坏、腐蚀、气蚀等油膜振荡的防治措施设计上尽量避开油膜共振区设计上尽量避开油膜共振区(应使应使避免为避免为22c1c1)增加轴承比压增加轴承比压轴承比压是指轴瓦工作面上单位面积所承受的载荷轴承比压是指轴瓦工作面上单位面积所承受的载荷增加轴承比压,即提高轴承承载能力系数,增大轴颈偏心率,增加轴承比压,即提高轴承承载能力系数,增大轴颈偏心率,以提高油膜稳定性以提高油膜稳定性常用的方法是减小轴瓦的长度常用的方法
15、是减小轴瓦的长度减小轴承间隙减小轴承间隙试验表明,减小轴承间隙,可提高发生油膜振荡的转速试验表明,减小轴承间隙,可提高发生油膜振荡的转速减小间隙,相当于增大了轴承的偏心率减小间隙,相当于增大了轴承的偏心率=e/c=e/cdlPq 油膜振荡的防治措施控制适当的轴瓦预负荷控制适当的轴瓦预负荷轴承的预负荷定义为轴承的预负荷定义为对于圆柱轴承,对于圆柱轴承,c=Rp-Rsc=Rp-Rs,预负荷为,预负荷为0 0预负荷为正值,表示轴瓦内表面上的曲率半径大于轴颈半径,预负荷为正值,表示轴瓦内表面上的曲率半径大于轴颈半径,相当于起到了增大偏心率的作用相当于起到了增大偏心率的作用椭圆轴承的稳定性优于圆柱轴承椭
16、圆轴承的稳定性优于圆柱轴承多油楔轴承的稳定性较好多油楔轴承的稳定性较好spkRRcP 1油膜振荡的防治措施选用抗振性好的轴承选用抗振性好的轴承对于高速转子,通常采用多油楔可倾瓦轴承对于高速转子,通常采用多油楔可倾瓦轴承调整油温调整油温适当地升高油温,减小油的黏度,可以增加偏心率适当地升高油温,减小油的黏度,可以增加偏心率对于已经不稳定的转子,降低油温,增加油膜对转对于已经不稳定的转子,降低油温,增加油膜对转子涡动的阻尼作用,有时对降低转子的振幅有利。子涡动的阻尼作用,有时对降低转子的振幅有利。613 转子的不平衡振动机理 一个与转动频率同步的离心力矢量,离心力一个与转动频率同步的离心力矢量,离
17、心力F=MeF=Me2 2,从而激发转子的振动。,从而激发转子的振动。故障原因分析制造时几何尺寸不同心、材质不均制造时几何尺寸不同心、材质不均安装方式不好,如用斜键等安装方式不好,如用斜键等轴水平放置太久,或受热不均,造成永久或暂时变形轴水平放置太久,或受热不均,造成永久或暂时变形工作中的液、固杂质或腐蚀,使转子不对称磨损或不对称沉积工作中的液、固杂质或腐蚀,使转子不对称磨损或不对称沉积零件配合过松,旋转时间隙变大,造成偏心零件配合过松,旋转时间隙变大,造成偏心不平衡的原因不平衡的原因 转子转子机械损伤机械损伤污染物堆积污染物堆积轴弯曲轴弯曲轴孔偏离中心轴孔偏离中心 风扇风扇机械损伤机械损伤污
18、染物堆积污染物堆积轴孔偏离中心轴孔偏离中心 齿轮齿轮机械损伤机械损伤轴孔偏离中心轴孔偏离中心不平衡的原因 滑轮滑轮/槽轮槽轮机械损伤琐丝太大轴孔偏离中心 飞轮飞轮机械损伤偏心孔轴孔偏离中心 轴轴轴弯曲不规则加工不平衡的原因 叶轮叶轮机械损伤腐蚀 联轴器联轴器 机械损伤 轴孔偏离中心 电气绕组电气绕组 铜线分布不均不平衡的原因铸造缺陷铸造缺陷 热膨胀热膨胀由于每个部件热膨胀由于每个部件热膨胀率不同影响转子平衡率不同影响转子平衡轴孔太大轴孔太大不平衡的种类按发生不平衡的过程可分为:按发生不平衡的过程可分为:原始不平衡原始不平衡渐发性不平衡渐发性不平衡突发性不平衡突发性不平衡按机理可分为:按机理可分
19、为:静不平衡静不平衡偶不平衡偶不平衡动不平衡动不平衡静不平衡静不平衡偶不平衡偶不平衡=静不平衡静不平衡 +偶不平衡偶不平衡静不平衡静不平衡偶不平衡偶不平衡静不平衡与偶不平衡不同性质的不平衡的振幅变化趋势(1 1)原始不平衡;)原始不平衡;(2 2)渐变不平衡;)渐变不平衡;(3 3)突发不平衡。)突发不平衡。转子不平衡的轴心轨迹 同步采集同步采集 转子不平衡故障谱图 转子不平衡与转速的关系当当nnn,即在临界转速上,转速增加时振幅趋于一个,即在临界转速上,转速增加时振幅趋于一个较小的稳定值;较小的稳定值;当工作转速一定时,相位稳定当工作转速一定时,相位稳定.不平衡故障的信号特征1.1.时域波形
20、为近似的等幅正弦波。时域波形为近似的等幅正弦波。2.2.轴心轨迹为比较稳定的圆或椭圆,这是因为轴承轴心轨迹为比较稳定的圆或椭圆,这是因为轴承座及基础的水平刚度与垂直刚度不同所造成。座及基础的水平刚度与垂直刚度不同所造成。3.3.频谱图上转子转动频率处的振幅(一枝独秀)。频谱图上转子转动频率处的振幅(一枝独秀)。4.4.振幅随转速变化明显,这是因为,激振力与转速振幅随转速变化明显,这是因为,激振力与转速是平方指数关系。是平方指数关系。614 转子与联轴器不对中机理据美国据美国MONSANTOMONSANTO石化公司统计,旋转机械故障的石化公司统计,旋转机械故障的 50-60%50-60%是由转子
21、是由转子不对中引起的。不对中引起的。转子不对中的类型转子不对中的类型轴承不对中:轴颈在轴承中偏斜轴承不对中:轴颈在轴承中偏斜轴系不对中:各转子不处在同一直线上轴系不对中:各转子不处在同一直线上平行不对中:轴线平行位移平行不对中:轴线平行位移角度不对中:轴线交叉成一角度角度不对中:轴线交叉成一角度综合不对中:轴线位移且交叉综合不对中:轴线位移且交叉电机水泵POPIMOMI不对中类型正确对中 e=0,=0平行不对中 e 0,=0角度不对中 e=0,0综合不对中 e 0,0引起轴系不对中的原因:安装施工中对中超差;安装施工中对中超差;冷态对中时没有正确估计各个转子中心线的热态升冷态对中时没有正确估计
22、各个转子中心线的热态升高量,工作时出现主动转子与从动转子之间产生动态高量,工作时出现主动转子与从动转子之间产生动态对中不良;对中不良;轴承座热膨胀不均匀;轴承座热膨胀不均匀;机壳变形或移位;机壳变形或移位;地基不均匀下沉;地基不均匀下沉;转子弯曲,同时产生不平衡和不对中故障。转子弯曲,同时产生不平衡和不对中故障。不对中的危害滚动轴承滚动轴承振动噪声振动噪声过度磨损过度磨损“卡死卡死”滑动轴承滑动轴承油膜承载失稳油膜承载失稳半速涡动半速涡动油膜振荡油膜振荡严重时油膜破裂而烧损轴瓦严重时油膜破裂而烧损轴瓦-热像图热像图30,000 out平行10,000/inch out角1,000/inch o
23、ut角不对中62 F105 F0对中不对中故障机理 由于两半联轴节存在不对中,因而产生了附加的弯曲由于两半联轴节存在不对中,因而产生了附加的弯曲力。力。随着转动,这个附加弯曲力的方向和作用点也被强迫随着转动,这个附加弯曲力的方向和作用点也被强迫发生改变,从而激发出转频的发生改变,从而激发出转频的2 2倍、倍、4 4倍等偶数倍频的倍等偶数倍频的振动。振动。其主要激振量以其主要激振量以2 2倍频为主,某些情况下倍频为主,某些情况下4 4倍频的激振倍频的激振量也占有较高的份量。量也占有较高的份量。转子不对中的故障特征振动的振幅与转子的振动的振幅与转子的负荷负荷有关有关负荷越大、振幅越大负荷越大、振幅
24、越大不对中故障对转子的激振力随不对中故障对转子的激振力随转速转速的升高而加大的升高而加大激励力与激励力与不对中量不对中量成正比成正比轴系具有过大的不对中量时,转子在运动中产生附加径向力和附轴系具有过大的不对中量时,转子在运动中产生附加径向力和附加轴向力,使转子产生异常振动加轴向力,使转子产生异常振动平行不对中主要引起平行不对中主要引起径向振动径向振动角度不对中主要引起角度不对中主要引起轴向振动轴向振动振动频率振动频率径向振动以工频的径向振动以工频的2 2倍频为主倍频为主,也有,也有1 1倍频的成分倍频的成分轴向振动以工频的轴向振动以工频的1 1倍频为主倍频为主,也有,也有2x2x,3x3x。转
25、子不对中的故障特征振动振动幅值幅值平行不对中:平行不对中:振动频谱中振动频谱中2x2x幅值超过幅值超过1x1x幅值的幅值的5050角不不对中:角不不对中:轴向轴向2x2x或或3x3x幅值约是幅值约是1x1x转频幅值的转频幅值的303050502x2x值相对于值相对于1x1x幅值的高度常取决于联轴器的类型和幅值的高度常取决于联轴器的类型和结构结构联轴节两侧轴承振动的联轴节两侧轴承振动的相位差相位差平行不对中,径向振动差平行不对中,径向振动差180180角度不对中,轴向振动差角度不对中,轴向振动差180180轴心轨迹轴心轨迹:香蕉形、:香蕉形、8 8字形、外圈中产生一个字形、外圈中产生一个内圈内圈
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