设备管理《状态监测与故障诊断》教材课件.ppt
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1、港机设备状态监测与故障诊断,状态监测与故障诊断主要方法选用,液压系统状态监测与故障诊断,电控系统的状态监测与故障诊断,典型零部件的故障诊断,状态监测与故障诊断含义和作用,状态监测与故障诊断技术的应用原则,状态监测与故障诊断主要方法及选用,3,2,1,状态监测与故障诊断主要方法选用,对港机设备的零件,部件定期或连续地通过测定其技术状态或某种输出特性(如振动,温度,噪音,压力等),来了解港机的技术状况称为港机设备状态监测。其目的是随时监视港机设备的技术状况,防止发生突发故障,掌握劣化规律,合理安排维修计划,确保其正常运行。 通过测定某种输出特性来判断港机设备有没有故障和产生故障的原因与部位并预测未
2、来称为故障诊断。 状态监测与故障诊断既有联系又有区别,有时为了方便可统称为故障诊断。,一)港机设备状态监测与故障诊断,连续监测,定期诊断,直接诊断,简介诊断,1,2,3,4,故障诊断有下列几种方式,二)港机设备故障诊断技术,港机设备故障诊断技术是一种在港机设备运行中或基本不拆卸的情况下,利用其发出的各种不同信息,通过检测手段判断产生故障的部位和原因,并预测故障发展的技术。设备故障诊断技术分两个层次:直观经验诊断和仪器设备诊断。直观经验诊断是通过对港机设备性能参数的检测,掌握这些参数的变化趋势,找出有问题的大致部位,它能迅速而有效地概括评价其技术状况。仪器设备诊断是在直观经验判断判定港机设备某部
3、位“有异常”的前提下,对其再作进一步的诊断,以确定异常的形式和种类,异常的原因和部位,预测异常的发展,以便做出改善其技术状况的决策。仪器设备诊断既需要较多专用仪器、仪表,还需要较多科学技术知识以及现场经验,需要经专门培训合格的工程技术人员来进行。设备诊断技术是一门新的多学科技术,还需要不断发展、完善。,三)状态监测技术,设备运行过程中,一切有发展过程的故障(包括有规则的和随机的)均可采用状态监测技术。由于状态监测设备的价格比较贵,一般应用于重要的港机设备或连续性很强,财产损失很大的港机设备及其系统。,状态监测主要分类,(一)振动监测,(二)红外线监测,(三)应变电监测,(四)超声波监测,(五)
4、油样分析技术,二 港机设备状态监测与故障诊断技术的应用原则,港机设备的状态监测与故障诊断作为整个港机设备技术管理工作内容的一部分,其工作的开展必须满足和适应港机设备技术管理工作的需要,指导港机设备故障的分析,为预防性维修提供切实依据。在日常工作中应按各类港机设备的技术状态和实际情况,结合维修方式的选择决定其采用的态度。港机设备诊断技术作为一种实际而有效的技术,它应该具备以下两种功能:一是在不分解,拆散设备的条件下,能定量地检测和评价设备所承受应力,故障和劣化,强度和性能等指标;二是能预测设备的可靠性并确定合理的修复方法。因此,设备诊断技术不仅是一种故障检测技术,而且在设备整个寿命周期中都起作用
5、的技术。,1.在采用诊断技术时,预先对以下几个问题进行研究非常重要。,(1)港机设备有哪些突发性故障?(2)这些故障是否影响到安全并造成装卸生产的严重损失或导致操作者和港机设备受到损失?(3)是否有发现故障的有效检查方法?(4)故障诊断和改造,保养费用是否小于生产损失和事后维修费用?(5)原有的装置是否符合或操作者是否执行诊断技术标准? 总之,首先从欲测试的港机设备重要程度,技术和经济上进行分析,以决定采用故障诊断技术的等级。,2故障诊断技术一般适用于以下设备:,(1)港机装卸生产中的大型关键设备包括没有备用的大型机组,如集装箱岸边装卸桥,门座式起重机,翻车机,散货流程设备等。(2)由于技术,
6、环境等方面的原因,不能接近或解体检查的重要设备。(3)维修困难,维修成本高的港机设备。(4)没有备品备件,或备品备件昂贵的港机设备。(5)考虑人身安全或环境保护等因素,必须采用故障诊断技术的设备。,(一)应用手摸触觉,观测零部件的间隙,松动和温度情况,(二)应用视觉观看设备,检查零件润滑,清洁情况,(三)应用听觉感知设备的响声和噪音,(四)应用嗅觉闻设备发出的气味,直观经验法,三 港机设备状态检测与故障诊断主要方法及选用,油液分析法以内燃机油,齿轮油,液压油等油液中大量的定性,定量信息为依据,经过对这些信息的综合与分析,最终对润滑系统、液压系统的状态作出诊断。,超声探测法是指由电振荡在探头中激
7、发高频超声波入射到构件后,若遇到构件缺陷,超声波就会被反射、散射或衰减,再经探头接收变成电信号,进而放大显示。根据显示波形来确定缺陷的部位、大小和性质。,电测应力(应变)法是用电阻应变片先测出起重机械构件的表面应变,再根据应力、应变的关系式来确定构件的表面应力状态的一种实验应力分析方法。,振动法,油液分析法,超声探测法,电测应力法,港机设备在运行过程中,一旦零部件(如轴承,汽缸,齿轮箱等)存在润滑不良,失圆,裂纹或其他缺陷时温度将有所上升,用仪器仪表对这些部件的温度变化进行测量,便可确定其是否正常或损坏的程度。,温度法,仪器设备法,振动监测是普遍采用的基本方法。当机械内部发生异常时,一般都会随
8、之出现振动加大和工作性能下降的变化。根据对机械振动消耗的测量和分析,就可对其劣化程度和故障性质有所了解。,概述,故障率,故障预兆,状态监测与故障诊断,故障诊断实例,一、概述,由于液压技术具有一系列独特的优点,诸如:液压系统体积小、重量轻、结构紧凑;工作比较平稳,能在大范围内实现调速;易于实现遥控并且惯性小,操作方便;易于实现过载保护;液压元件能自行润滑,使用寿命较长等,因而液压系统在港机设备中运用十分普遍。要想使液压系统的优点在港机设备上得到充分的发挥,从而保证较高的完好率,必须搞好状态监测与故障诊断,采用以设备状态监测为基础的维修方法,及时、准确地掌握设备状态,开展预防维修,减少或避免故障的
9、发生,使液压设备技术状况随时处于正常状态,保证港口生产。,故障率曲线图,故障率,初期,中期,后期,液压系统同其他机械、电气系统一样,从投入运行开始,就会发生各种各样的故障。但是,在设备使用期内,故障的发生是有规律可循的,这就是常说的“浴盆现象” 。 通常我们把液压系统的“寿命”分成三个阶段,即初期、中期、后期。,二、港机设备液压系统的故障率,初期,运行初期的故障,主要由于液压系统设计不完善、元件选用不当或质量低劣、管道酸洗及元件清洗不彻底、管道布置不当、系统安装质量差等原因,造成管路震动过大、泄漏、元件阻尼孔(节流小孔)及滤清器被堵、系统压力不稳定及执行元件运动速度不稳定等故障。这一时期的故障
10、率相对较高。,中期,这一时期的故障,70以上是由于油液受到污染及氧化变质而引起的。如:油液中的杂质颗粒、水分、气体及氧化变质产生的焦粒和糊状物等都会影响元件的正常工作。 液压系统的“中期”是故障率最低的一个时期,而且没有较大的波动。在此期间如果建立良好的维护管理制度并严格执行,确保油液尽可能少的受到污染,及时按质换油,可保持这一时期的故障率达到最低状态,使设备在生产中创造最大的效益。,中期,随着时间的推移,液压系统中将会出现相对运动部件之间的磨损加剧,动密封处密封件的磨损、其他密封件的老化等,这一时期的故障现象繁杂,涉及动力元件、执行元件、控制元件等,具有隐蔽性、多可能性的特点,而且系统效率大
11、大下降,故障率呈明显上升趋势。,三、港机设备液压系统的故障预兆,1.噪声过大,控制噪声强度不仅有益于人类身体健康,也是液压技术研究的重要问题之一。液压装置既是一个独立的噪声源,又受其他机械噪声的影响,所以,通常要求把噪声限制在82dB以下。 液压系统的噪声是由固体、液体、气体的运动造成的。从噪声产生机理上分析不外乎有以下几项:,(1)机械振动:包括油泵、原动机、联轴节、轴承、管道布置及安装、油箱的布置等不当而引起的共振。,(2)系统压力脉动及压力急剧变化。包括流量脉动、油泵的困油现象及压力急剧变化等。,(3)气穴及气蚀,产生气穴噪声。,(4)液压冲击。,2.油温过高,液压系统的工作温度一般以3
12、055C为宜,油温过高将会引起一系列问题,从而使液压系统产生故障。主要表现在油温过高使油液粘度显著下降,结果使元件泄漏增加、效率下降;滑动部分因粘度下降而使油膜破坏,造成相对运动副磨损增加,从而又进一步导致发热、温升;粘度下降又使油通过流量控制元件时流量不稳定。油温过高又会使膨胀系数不同的运动副之间的间隙发生变化,或造成泄漏增大,或造成运动件动作不灵甚至卡死。油温过高还会使油液加快氧化,使用寿命降低。实践表明,当油温升高到55度以上时,油温每上升8度,其寿命减低一半。此外,油温过高会使密封件加速老化、失效。系统油温过高当然与系统的设计,包括施工安装有关,但也与维护管理不当有关。维护管理人员应能
13、发现系统设计不合理之处并采取相应的补救措施;应当随时注意冷却器是否处于正常状态;应当注意使用油液的粘度是否符合要求,系统压力是否调得过高等。,油温过高的因果关系图,3.气穴及气蚀,气穴及气蚀现象在溢流阀、节流阀及油泵吸油管道中都可能发生。对于液压系统来说,空气和尘粒、水、酸性物一样都是流动的污染物。但是,人们往往只注意消除后三种污染物,而忽视了空气的破坏作用。空气被忽视的主要原因是:到目前为止还不能用数据定量地描述它对液压系统的污染程度。但一些航空公司对因液压系统污染引起系统失灵的事故分析表明,过量的空气比其他所有污染对飞机的威胁更大。这一结论同样适用于港口机械液压系统。在液压系统中,高压区域
14、中的空气在油中的溶解度较大,故油中所溶解的空气较多;低压区域中的空气在油中的溶解度较小,故油中超过溶解度的多余空气形成小气泡析出。而在低压区域中的气泡到高压区域就会大为缩小或消失,造成局部真空,因而产生气穴。当气泡撞到执行元件内壁而破裂时,瞬时压力可达到1750MPa,导致金属表面局部剥落,因而产生气蚀。,3.气穴及气蚀,1空气对液压系统的影响可通过简易方法来判断,通常会出现以下几种现象: (1)当外载荷变化时,油泵或安全阀偶尔发生异响,如啸叫声;同时,执行机构(油缸或马达)出现蠕动或跳动,俗称“爬行”。 (2)油箱内的液压油透明度降低,回油口处形成泡沫。 (3)油液过滤后能发现黑色残渣。,2
15、产生气穴和气蚀的原因有以下几方面: (1)密封不良,出现内泄、液气串通和外漏。 (2)油箱内的液面过低。 (3)吸油滤清器堵塞,造成油泵吸油不足。 (4)维修工艺不完善,拆装后排气不彻底。,4.泄漏,液压系统的泄漏既是故障预兆,又是一种故障。泄漏分为内部泄漏和外部泄漏,外部泄漏显而易见,但内部泄漏一般需要丰富的管理经验和辅助仪器监测才能确定。 泄漏产生的原因有以下几个方面:,(1)厂家设计、制造及安装欠妥。,(2)维护管理人员失职,造成拖保、拖修。,(3)更换的元器件质量不合格,(4)操作不当。,四、液压系统的状态监测与故障诊断方法,液压系统的状态监测是指利用人的感官、简单工具或仪器对系统工作
16、中的温度、压力、转速、振动、声音、工作性能的变化等进行观察和测定,以实现预知维修。液压系统的故障诊断是指系统运行中在基本不拆卸的情况下,掌握系统运行状况,判定产生故障的原因、部位,预测、预报系统未来状态的一种技术。,一)、概述,停机监测,运行时监测,停机监测,运行时监测,简单仪器监测,复杂仪器监测,液压系统状态监测,直接经验监测,仪器设备监测,二)液压系统的状态监测,液压系统状态监测内容与技术,三)液压系统的故障诊断,液压系统故障诊断过程,液压系统的故障诊断技术由两部分构成:直观经验诊断技术和仪器诊断诊断技术。直观经验诊断技术由现场操作维护人员进行,可迅速对系统状态作出概括评价,当直观诊断发现
17、系统异常但又不能作出确切的诊断时,便应用故障监测及分析技术、定量监测各种参数,最后确定异常的原因、危险程度、发展趋势和改善措施。,(一)直观经验诊断法,1“四觉”诊断 利用视、听、触、嗅觉来判断液压系统的故障,这属于操作、维护人员的日常工作范围。这种诊断的有效性很大程度上取决于现场操作及维护人员的责任心和实际经验。 (1)视觉诊断:就是通过观察来进行判断。看液压系统压力表、温度计、真空表的数值是否正常;看执行元件动作是否平稳;看油位是否正常、油液是否清洁、滤清器清洁度指示器的位置、油液表面是否有泡沫、油液颜色是否正常;看有否外泄漏等。 (2)听觉诊断:就是听液压系统和油泵的噪声是否过大,溢流阀
18、等压力控制阀是否有尖叫声;听换向时的冲击声是否过大;听油泵是否有因内部零件损坏而引起的敲击声。 (3)触觉诊断:用手来摸油泵等元件的外壳是否烫手;摸执行元件运动时及管路的振动情况(注意:此项诊断要防止烫伤!) (4)嗅觉诊断:用鼻子来闻液压油是否发臭、变质;有否因油液过热引发密封圈发出异味。,(一)直观经验诊断法,2系统原理图分析诊断法 设备交付使用以前,生产厂家必须提供完整的系统原理图及工况说明,以便于使用者对设备的维护。 系统原理图对设备使用者极为重要,实践表明:液压系统原理图同电气原理图有着类似的 作用,是排除系统故障的钥匙。遇到系统发生故障时,首先要对照原理图及工况说明对故障的 范围进
19、行排查,再结合运行记录,就可以把故障点压缩到最小的范围,而快速作出维修决策以 消除故障、恢复生产。,故障排除方法选例,工作机构运动速度不够或完全不动,修复或更换,齿轮泵磨损,内泄过大,调整变量机构增大流量,变量泵排量减小,加油到标准刻度,负荷超出额定压力,润滑运动机构,调整溢流阀压力,漏油造成存油不足,检查原动机和轴联器有无故障,油泵转速不足,故障排除方法选例,(二)仪器设备诊断法,利用仪器设备诊断系统故障大都是从压力、流量、噪声等能量指标着手进行监测与诊断。其仪器设备有:1.压力监测仪器设备:有波登管式压力计、精密无液式压力计、电测式压力计及气压式压力发送器等。2.流量监测设备:有容积式流量
20、计、节流式流量计、面积式流量计、涡轮式流量计等。3.污染测试仪器:有便携式液压油污染度测定仪、激光遮蔽式自动监测仪,超声波污染颗粒监测仪、电子式自动监测仪等。4.噪声监测仪器:有声电传感器、声级计等。5.仪器诊断应用示例: 在港机设备中使用较多的是液压系统测试仪,有直通式和旁通式两种,它们的区别在于其与系统的连接方式。直通式测试仪在油路中呈串联接入,旁通式则呈并联接入系统油路中,即旁通式测试仪中的一个接头必须与油路接通。下面以叉车液压系统原理图为例进行测试:,(1)油泵的测试 如果油泵转速正常,噪声较大,则泵的主要故障是泄漏。 将油泵排油管与其他元件断开并与测试仪器进油口连接,测试仪器出口通过
21、软管接到油箱。测试仪器可同时测出流量、压力和油温、仪器内装有负载控制阀,把阀打开,使油泵在空载下运行,达到额定转速,并使液压油达到工作温度,测出油泵的供油压力、流量、温度和转速。由此得到泵的空载流量,一般可以将此时测得的流量近似为泵的理论流量。然后,慢慢关闭负载控制阀,使泵出口压力逐渐升高,直至升达额定工作压力(12MPa),测得此时泵的流量,该流量与空载流量之比即为泵的容积效率,而两者之差即泵的内泄漏量。,溢流阀A及流量分配阀的测试,(2)溢流阀A及流量分配阀的测试,此项测试的目的是确定溢流阀A调压是否正确和转向回路的油量供给是否正确。测试时,先旋松加载阀,使油温、转速达到额定值,然后慢慢关
22、闭测试仪上的加载阀,当流量为零时,检查测试仪上的压力表读书是否为6MPa,若是,则说明阀A调压正确;若不是则应重新调整。因为A调压是否正确直接影响转向装置的工作可靠性。,若令发动机从怠速到额定转速范围内变挡运转,并将测试仪上的加载阀压力调到6MPa,观察流量计读数是否稳定在设计值上,若基本稳定,则说明分配阀工作正常,若波动大,则说明该阀有故障。利用液压系统测试仪既可测量系统中个主要元件的内泄漏量,又可检查与调定溢流阀,还可判定流量分配阀的工作性能。总之,可以判断系统中哪个元件发生了故障,五、常见故障诊断实例,液压元件常见故障诊断,轮式装载机液压系统常见故障诊断,液压转向系统常见故障诊断,门座起
23、重机液压系统故障诊断,轮胎吊液压系统常见故障诊断,液压系统是由动力元件(各种液压泵)、执行元件(液压缸和液压马达)、控制元件(各种液压阀)和辅助元件(油箱、油管、滤油器等)组成。先分别介绍如右:,1,2,3,4,5,一)液压元件常见故障诊断(选例1),转向轴柱常见故障与排除方法,一)液压元件常见故障诊断(选例2),叶片泵常见故障与排除方法,一)液压元件常见故障诊断(选例3),减压阀常见故障排除方法,一)液压元件常见故障诊断(选例4),溢流阀常见故障与排除方法,一)液压元件常见故障诊断(选例5),换向阀常见故障与排除方法,一)液压元件常见故障诊断(选例6),单向阀常见故障与排除方法,二)液压转向
24、系统的常见故障诊断(选例1),转阀式全液压转向器常见故障与排除方法,二)液压转向系统的常见故障诊断(选例2),转阀式全液压转向器常见故障与排除方法,三)轮式装载机液压系统常见故障诊断(选例1),换向阀常见故障与排除方法,四)门机液压系统常见故障诊断(选例1),变幅液压系统常见故障与排除方法,五)轮胎吊液压系统常见故障诊断(选例1),轮胎吊液压系统常见故障与排除方法,吊具液压系统常见故障与排除方法,五)轮胎吊液压系统常见故障诊断(选例2),大车转向液压系统常见故障与排除方法,五)轮胎吊液压系统常见故障诊断(选例3),岸桥液压系统常见故障与排除方法,六)岸桥液压系统常见故障诊断(选例1),吊具液压
25、系统常见故障与排除方法,六)岸桥液压系统常见故障诊断(选例2),电控系统的状态监测与故障诊断,状态监测与故障诊断技术的概况与发展,故障诊断的常用技术,常用的故障监测装置,系统常见故障,一、港机设备电控系统的状态监测与故障诊断技术的概况与发展,电气设备是港机设备、尤其是大型固定港机设备的核心部分,电气设备出现故障会对装卸生产造成严重影响。而电机设备往往容易出现且较难诊断的故障。近年来港机设备电气系统的状态监测及故障诊断技术得到了飞速地发展并日趋完善。由继电器、接触器的辅助连锁触点、限位开关和指示灯等组成的简单故障诊断装置,发展到当今专门用于检测及显示的微电子技术系统,如采用微机进行检测与诊断显示
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