旋转机械振动分析案例方案.ppt
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1、振动分析技术振动分析技术转子不平衡产生的原因及频率特征转子不平衡产生的原因及频率特征不平衡不平衡类类 型型不平衡不平衡频频 谱谱转子不平衡转子不平衡实例实例1:某公司有一台电动机,额定转速某公司有一台电动机,额定转速3000r/min,运行中发现振动异常,测取轴承部位的振动信号作频运行中发现振动异常,测取轴承部位的振动信号作频谱分析,其谱图如右下图所示。以电动机转频谱分析,其谱图如右下图所示。以电动机转频(50Hz)最为突出,判断电动机转子存在不平衡。)最为突出,判断电动机转子存在不平衡。在作动平衡测试时,转子不平衡量达在作动平衡测试时,转子不平衡量达5000g.cm,远,远远超过标准允许值远
2、超过标准允许值。经动平衡处理后,振。经动平衡处理后,振动状态达到正常。动状态达到正常。这个实例,故障典型,过程完整。它的价值在于印这个实例,故障典型,过程完整。它的价值在于印证了不平衡故障的一个最重要特征,激振频率等于转证了不平衡故障的一个最重要特征,激振频率等于转频,又通过动平衡测试处理进一步验证了诊断结论的频,又通过动平衡测试处理进一步验证了诊断结论的正确性。正确性。转子不平衡转子不平衡不平衡故障的典型频谱特征是工频分量占主导地位实例实例2:某 引 风 机,型 号某 引 风 机,型 号 Y 2 8 0 5-4 型,转 速型,转 速1480r/min,功率,功率75kW,结构简图见图。,结构
3、简图见图。、引风机轴承测点电机测点测点方位H20.0(26Hz)4.62.52.4V5.53.41.04.5A3.72.41.6引风机振动速度有效值(mm/s rms)H H、V V、A A分别代表水平、垂直和轴向分别代表水平、垂直和轴向测点水平方向频谱转子不对中转子不对中联轴器不对中轴承不对中带轮不对中平行不对中角度不对中实例:实例:某厂一台离心压缩机,结构如图所示。电动机某厂一台离心压缩机,结构如图所示。电动机转速转速1500r/min1500r/min(转频为(转频为25Hz25Hz)。该机自更换减)。该机自更换减速机后振动增大,速机后振动增大,A A点水平方向振动烈度值为点水平方向振动
4、烈度值为6.36mm/s6.36mm/s,位移,位移D=150mD=150m,超出正常水平。,超出正常水平。明显的2X特征重新对中后2X基本消失地脚松动引起振动的方向特征及频率结构机械松动机械松动实例实例 某发电厂某发电厂1 1发电机组,结构如图。发电机组,结构如图。1-汽轮机 2-减速机3-发电机 4-励磁机后轴承 前轴承汽轮机前后轴承振动值 um PPum PPH8530V156A2828摩擦摩擦高次谐波及其分数倍谐波是摩擦的主要频谱特征实例:实例:某厂一台某厂一台3W3W1B11B1型高压水泵的电动机,型高压水泵的电动机,转速转速1485r/min1485r/min,泵轴转速,泵轴转速2
5、25r/min225r/min,水,水泵的轴承为滑动轴承,设备运行中发现水泵泵的轴承为滑动轴承,设备运行中发现水泵轴承的垂直方向(轴承的垂直方向(V V)振动强烈。其振动信)振动强烈。其振动信号的时域波形、频谱如图所示。号的时域波形、频谱如图所示。水泵轴承垂直方向的振动波形成单边水泵轴承垂直方向的振动波形成单边“截截头头”状,频谱结构主要是转频及其高次谐波,状,频谱结构主要是转频及其高次谐波,都呈典型的摩擦特征。后经检查发现,该轴都呈典型的摩擦特征。后经检查发现,该轴承由于润滑油路堵塞而形成干摩擦。如此可承由于润滑油路堵塞而形成干摩擦。如此可见,频率分析结合波形观察,是诊断摩擦故见,频率分析结
6、合波形观察,是诊断摩擦故障的有效方法。障的有效方法。波形出现“削顶”丰富的高次谐波1.滚动轴承信号的频率结构 滚动轴承主要振动频率有:(1)通过频率 当滚动轴承元件出现局部损伤时(如图中轴承的内外圈或滚动体出现疲劳剥落坑),机器在运行中就会产生相应的振动频率,称为故障特征频率,又叫轴承通过频率。各元件的通过频率分别计算如下:滚动轴承故障的振动诊断及实例滚动轴承故障的振动诊断及实例 滚动轴承故障的振动诊断及实例滚动轴承故障的振动诊断及实例 if0f01(1cos)2rdffDbf2211()cos2brDdffdD2/)/cos1()(DdnfHzfra.外环损坏:b.内环损坏:2/)/cos1
7、()(DdnfHzfrc.滚动体损坏:2/)(cos1)/()(2DddDfHzfrd.保持架故障:2/)(cos1/)(cos1)(DdfDdfHzfoi式中:n-滚动体数、fr-内外环相对转速频率、d-滚动体直径、D-节圆直径、-接触角、fi、fo几分别为内外环转速频率,二者方向一致取正号,方向相反则取负号。实例实例 一台单级并流式鼓风机,由30KW电动机减速后拖动,电动机转速1480r/min,风机转速900r/min。两个叶轮叶片均为60片,同样大小的两个叶轮分别装在两根轴上,中间用联轴器链接,每轴由两个滚动轴承支承,风机结构如图所示。该机组自1986年1月30日以后,测点的振动加速度
8、从0.07g逐渐上升,至6月19日达到0.68g,几乎达到正常值的10倍。为查明原因,对测点的振动信号进行频谱分析。轴承的几何尺寸如下:轴承型号:210;滚动体直径:d12.7mm;轴承节径:D70mm;滚动体个数:z10;压力角:00。轴承的特征频率计算:鼓风机转速频率:n/60=900/60=15(Hz);轴承内圈通过频率:88Hz 轴承外圈通过频率:61Hz 滚动体通过频率:40.6Hzrf测点的时域波形和高低两个频段的频谱。高频低频波形 在图a所显示的高频段加速度的频谱图上,出现1kHz以上的频率成分1350Hz和2450Hz,形成小段高频峰群,这是轴承元件的固有频率。图b是低频段的频
9、谱,图中清晰地显示出转速频率(15Hz),外圈通过频率(61Hz),内圈通过频率(88Hz)及外圈通过频率的2次、3次谐波(122Hz和183Hz),图c是加速度时域波形,图上显示出间隔为5.46ms的波峰,其频率亦为183Hz(10005.46183Hz),即为外圈通过频率的三次谐波,与频谱图显示的频率相印证(见图438b),据两个频段分析所得到的频率信息,判断轴承外圈存在有故障,如滚道剥落、裂纹或其它伤痕。同时估计内圈也有一些问题。实例实例1 1 某厂一台轧机减速器,1994年4月大修,投入运行后振动很大,对其进行简易振动诊断。减速器结构如图。电动机为可调速电动机,工作转速500r/min
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