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滾動軸承的振動診斷

振動的波形示性指標包括峰值、峰值因數、峭度等可用來進行振動診斷.
   
 (1)有效值和峰值判別法
   
 有效值即均方根值.由于這個值是對時間取平均的所以對磨損這類無規則振動波形的異常其測定值變動小雖可給出恰當的評價但不宜用于對剝落壓痕一類具有瞬變沖擊振動異常的判別此時峰值比有效值適用.
    
(2)峰值因數法
    
利用峰值因數進行診斷的優點是不受軸承尺寸轉速負荷的影響也不受振動信號絕對水平的影響但這種方法對磨損這類異常幾乎無檢出能力.
    
(3)概率密度分析法
    
軸承由于磨損、疲勞、腐蝕、斷裂、壓痕、膠合等因素會使軸承振幅增大,振動諧波增多高密度區增高而兩旁的低密度區向外擴展.此時利用峭度作為診斷特征量將很有效.
    
(4)低頻信號接收法   
    
直接測量因精加工表面形狀誤差或疲勞剝落而出現的脈沖頻率.此法由于易受流體動力噪聲或其它干擾源影響僅在簡單機器的滾動軸承故障診斷中采用.
    
(5)中頻帶通濾波法
    
首先設定相應帶通濾波頻帶檢測軸承外圈一階徑向固有振動頻率根據其出現與否作出診斷.此法在離心泵、風機、軸承疲勞壽命試驗上獲得成功應用.
    
(6)諧振動信號接收法
    
此法以(30-40)kHz作為監測頻帶,撕捉軸承其它元件的固有振動信號作為診斷依據.此法對傳感器頻響特征要求很高.值得指出的是恰當利用傳感器本身的一階諧振頻率區作為監測頻帶同樣可以達到診斷滾動軸承故障的目的.
    
(7)包絡法
    
滾動軸承異常而在運行中產生脈動時不但引起高頻沖擊振動,手持式風速儀而且此高頻振動的幅值還受到脈動激發力的調制.
    
在包絡法中將上述經調制的高頻分量拾取經放大濾波后送入解調器即可得到原來的低頻脈動信號再經譜分析即可獲得功率譜.
    
包絡法不僅可根據某種高頻固有振動的是否出現判斷軸承是否異常且可根據包絡信號的頻率成分識別出產生故障的元件(如內圈、外圈滾動體)來.
    
包絡法把與故障有關的信號從高頻調制信號中解調出來從而避免與其它低頻干擾的混淆故有很高的診斷可靠性和靈敏度.
    
(8)高通絕對值頻率分析法
    
將加速度計測得的振動加速度信號經電荷放大器后再通過lkHz的高通濾波器只抽出高頻成分然后將濾波后的波形作絕對值處理再將經絕對值處理后的波形進行頻率分析即可判明各種故障原因.

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