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船用滾動軸承故障振動特性及判定

2019-04-22 02:46:14
防爆電機 2019年2期
關(guān)鍵詞:保持架內(nèi)圈固有頻率

(海軍駐哈爾濱地區(qū)艦船配套軍事代表室,黑龍江哈爾濱 150040)

0 引言

滾動軸承是艦船機器上的易損件,許多機械故障都是因為軸承損壞而引起的。嚴重的軸承故障會導(dǎo)致機器設(shè)備產(chǎn)生劇烈的振動和噪聲。降低設(shè)備效率,甚至引起設(shè)備損壞。因此,長期以來對滾動軸承多采取定期更換的維修模式,以此確保設(shè)備的正常運行。但這種方式在許多場合下卻是不可取的,因為軸承的原始狀態(tài)、工作條件都很復(fù)雜,其使用壽命很難預(yù)測,據(jù)國外資料介紹,如果按軸承的預(yù)期壽命進行更換,軸承的有效壽命的90%將被浪費掉。此外,更換軸承時也可能忽視新軸承的質(zhì)量進而釀成設(shè)備故障。因此對滾動軸承實際狀況實施有效的監(jiān)測診斷,按實際狀態(tài)進行維修才是正確的做法。目前,用于監(jiān)測診斷滾動軸承的方法很多,其中以振動診斷應(yīng)用最廣泛、最有效。本文就振動診斷方法做如下介紹。

1 滾動軸承各部件頻率特性

滾動軸承是旋轉(zhuǎn)機械轉(zhuǎn)子系統(tǒng)以及部分往復(fù)機械曲軸組件的重要支撐部件,其基本結(jié)構(gòu)包括外圈、內(nèi)圈、滾動體、保持架等結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

圖1 滾動軸承結(jié)構(gòu)簡圖

對滾動軸承實施振動診斷的基本方法是頻率分析,滾動軸承的振動頻率成分非常豐富,每一個元件都有各自的故障頻率特征,因此,通過振動分析不但可以判斷軸承有無故障,而且可以具體地判斷軸承中損壞的元件。滾動軸承的主要振動頻率特征如下。

1.1 通過頻率

當(dāng)滾動軸承元件出現(xiàn)局部損傷時,軸承的內(nèi)外圈或滾動體出現(xiàn)疲勞剝落坑,如圖2所示,設(shè)備在運行中就會出現(xiàn)相應(yīng)的振動頻率,稱為故障特征頻率,又叫軸承通過頻率。各元件的通過頻率的計算公式見表1,其中結(jié)構(gòu)參數(shù)所表示的意義見圖3。表1中各公式的計算公式中的計算符號適用于軸承外圈固定內(nèi)圈轉(zhuǎn)動的情況。

圖2 軸承原件上的疲勞剝落坑示意圖

表1 滾動軸承各結(jié)構(gòu)回轉(zhuǎn)頻率參數(shù)計算公式

注:fr—滾動軸承內(nèi)圈的回轉(zhuǎn)頻率(Hz);fr=n/60n為內(nèi)圈轉(zhuǎn)數(shù)(r/min);d—滾動體直徑(mm);D—軸承節(jié)精(mm);z—滾動體個數(shù);a—壓力角。

1.2 固有頻率

滾動軸承在運行過程中,由于局部缺陷或結(jié)構(gòu)不規(guī)則而產(chǎn)生振動,激發(fā)各元件以其固有頻率進行振蕩。此時,軸承振動的時域曲線是以零件回轉(zhuǎn)間隔為包絡(luò)的高頻振動曲線。見圖4。而此時軸承各主要部件的固有頻率的計算公式見表1~表2,滾動軸承的固有頻率范圍一般為1~20kHz。

圖4 滾動軸承產(chǎn)生沖擊振動的時域波形

表2 滾動軸承主要各結(jié)構(gòu)件固有頻率計算公式

1.3 其它頻率

滾動軸承是一種精度要求很高的精密零件,但由于制造上的誤差(如波形超標(biāo),滾動體直徑不一致),以及安裝運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的種種問題(如軸不對中、內(nèi)外套配合松動等),由此還會產(chǎn)生一些其它的高階頻率成分。所以在分析軸承振動的原因時,找出各主要部件固有頻率就顯得十分重要了。

2 滾動軸承振動診斷方法

采用簡易振動診斷法診斷滾動軸承,主要是頻率分析。軸承的每個元件都有其故障特征頻率,因此通過頻率分析,不但可以發(fā)現(xiàn)故障,而且可以確定發(fā)生故障的元件。滾動軸承的故障頻率分布有一個明顯的特點,往往在低頻和高頻兩個頻段內(nèi)都有表現(xiàn)。所以在進行頻率分析時,可以選擇兩個頻段進行分析。低頻段分析的頻率范圍f<1000Hz,覆蓋軸承通過頻率,高頻段分析的頻率范圍f=1000~10000Hz,主要是固有頻率及高次諧波。在軸承故障的早期,高頻段反映比較靈敏,但一般只能辨別其總體狀態(tài),即做出有無故障及其嚴重程度的結(jié)論;而低頻段分析一般可以確診故障的部位。如分別采用兩個頻段分析,做到兩種情況互相印證,其效果更佳。此外,參考軸承的振動波形也有助于故障判別。

3 滾動軸承的診斷實例

某艦船用變頻機組,主軸轉(zhuǎn)速,2996r/min(軸頻50Hz)設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖5所示。通過計算,設(shè)備上端軸承各特征頻率分別為內(nèi)圈f1=390Hz,外圈f0=260Hz,滾動體fb=117Hz,保持架fc=20Hz,在一段時間內(nèi)變頻電機運行不正常。對圖5中A處的速度信號作頻率分析。圖6頻譜圖中20Hz的頻率峰值最為突出,成保持架的特征頻率,此外還有轉(zhuǎn)速,頻率及分數(shù)倍低次諧波,說明有非線性問題存在。

圖5 變頻機組主軸上端結(jié)構(gòu)

圖6 變頻機上端軸承速度信號頻譜

圖7 變頻機上端軸承速度信號時域波形

從時域波形圖7上可見,其振動波形上下不對稱,下邊呈“截頭”狀,上邊尖銳突出,呈摩擦特征。拆機檢查發(fā)現(xiàn),軸承座孔有滑動摩擦痕跡,孔徑呈不均勻磨損,保持架破裂。經(jīng)查明,引起故障的原因,主要在安裝不良,對中性不好所致。

4 結(jié)語

利用振動特征法診斷滾動軸承的故障,它能在現(xiàn)場有效的檢測出軸承的破碎、裂紋、壓痕、磨損、電蝕擦傷、燒固等故障。對軸承銹蝕、保持架破壞、蠕變等故障的檢測也具備一定的可行性。實際操作又十分簡便,因此是一種應(yīng)用廣泛且很有成效的檢測手段。此外, 利用振動特征對滾動軸承實施有效的監(jiān)測診斷可以保障按實際狀態(tài)進行軸承部件的維修,避免因此產(chǎn)生的損失,因此也是一種經(jīng)濟有效的檢測方法。

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