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chap 滚动轴承故障诊断 - 图文 

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第5章滚动轴承故障诊断

5.3?滚动轴承故障振动诊断

滚动轴承故障振动的诊断方法检测技术和诊断方法

滚动轴承不同于其他机械零件,其振动信号频率范围很宽,信噪比低,信号传递路径上衰减量大,提取其特征信息需要采用一些特殊检测技术和处理方法,主要有:?低频信号接收法?冲击脉冲法(SPM)?共振解调法?光线传感器技术?电涡流传感器技术

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第5章滚动轴承故障诊断

5.3?滚动轴承故障振动诊断

滚动轴承故障振动的诊断方法检测技术和诊断方法

?低频信号接收法?冲击脉冲法(SPM)?共振解调法?光线传感器技术?电涡流传感器技术

低频信号接收法是将轴承上由传感器检测到的宽频带信号直接进行频谱分析,或者信号经过低通滤波,去除高频成分后再做频谱分析,从频谱上观察主要谱峰

该方法对于低频成分能量较大,外来干扰较小的信号,理论上是可行的

但实际运行中,轴承故障的冲击能量较小,而由工艺误差诱发的振动能量很大,因此,直接利用低频信号接收法得到的谱图往往谱线密集,模糊不清,很难鉴别故障信号

通常,仅用该方法确定轴承元件的固有频率

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第5章滚动轴承故障诊断

5.3?滚动轴承故障振动诊断

滚动轴承故障振动的诊断方法检测技术和诊断方法

?低频信号接收法?冲击脉冲法(SPM)?共振解调法?光线传感器技术?电涡流传感器技术

滚动轴承在运转中,当滚动体接触点进入表面的缺陷区(剥落、裂纹、凹坑、粗糙区),将发生低频冲击

冲击脉冲持续时间短,故频带宽广,容易激发轴承元件或结构的固有频率(共振),该原理称为脉冲激励法

当轴承出现故障时,其产生的冲击脉冲信号,会激起谐振体(轴承或传感器检测系统)的共振,共振的高频波包含了低频冲击和随机干扰的幅值调制波,经过窄带滤波和包络检波后的信号幅值大小就反映了冲击力的大小,由此即可反映故障状况

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第5章滚动轴承故障诊断

5.3?滚动轴承故障振动诊断

滚动轴承故障振动的诊断方法检测技术和诊断方法窄带滤波器的中心频率为:30-40kHz,远高

于机械结构共振频率,由此可排除常规振动利用冲击脉冲法原理制成的轴承检测仪器,带

有冲击脉冲计,仪器的加速度传感器所拾得的信号经过中心频率为32kHz的带通滤波器,进入可调的衰减器和放大器,然后经过包络检波得到解调后的信号,该信号幅值正比于冲击力的大小

dBsv测量到的冲击值

?低频信号接收法?冲击脉冲法(SPM)?共振解调法?光线传感器技术?电涡流传感器技术

dBN?dBsv?dBi

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dBi背景分贝值

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0-20:良好;20-35:损伤期;35-60:明显损伤

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第5章滚动轴承故障诊断

5.3?滚动轴承故障振动诊断

滚动轴承故障振动的诊断方法检测技术和诊断方法

?低频信号接收法?冲击脉冲法(SPM)?共振解调法?光线传感器技术?电涡流传感器技术

共振解调法也称为包络检波频谱分析法,是当前滚动轴承故障诊断中最常用的方法之一共振解调法与冲击脉冲法原理类似,其不仅能给出轴承损伤程度的指标(冲击脉冲法),还可给出损伤部位

共振解调法也是利用轴承或检测系统作为谐振体,把故障冲击产生的高频共振响应波放大,通过包络检测法变为具有故障特征信息的低频波形,然后利用频率分析法找出故障的特征频率,从而确定故障的类型及故障发生的部位

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