旋转机械转子不平衡的诊断案例分析综述..doc
《旋转机械转子不平衡的诊断案例分析综述..doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《旋转机械转子不平衡的诊断案例分析综述..doc(21页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、20132014学年第二学期机械故障诊断技术结课读书报告旋转机械转子不平衡的诊断案例分析综述 学院:机械与汽车工程学院专业:测控技术与仪器班级:11级测控一班姓名:学号:联系电话:指导老师:旋转机械转子不平衡的诊断案例分析综述摘要: 转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故障,它是旋转机械最常见的故障。在实际应用中的各种回转体,由于材质不均匀或毛坯缺陷、加工及装配中产生的误差,甚至设计时就具有非对称的几何形状等多种因素,造成了回转体的不平衡。旋转机械约有近七成的故障与转子不平衡有关,因此对旋转机械的转子不平衡故障的分析、诊断是十分必要的。关键词:旋转机械 故障诊断 转子不平衡
2、 动平衡The diagnosis of rotor imbalance of a key rotating machinery case analysis were reviewedAbstract: Rotor imbalance is due to partiality of mass of the rotor parts or the fault caused by rotor parts. It is most common fault of rotating machinery. Because material is uneven blank has some defect an
3、d machining and assembling generate errors,even designing has been asymmetrical geometry and so on,the various rotary body of the practical application become to be unbalanced. Nearly seventy percent of rotating machinery fault is related to the rotor imbalance.Thus, it is very necessary to study an
4、d analyze the rotor imbalance fault.Keywords:Rotating machinery; fault diagnosis; Rotor imbalance; dynamic balancing前言一、旋转机械转子不平衡的现象转子不平衡是质量和几何中心线不重合所导致的一种故障状态(质心不在旋转轴上),不平衡带来的后果是增加附加载荷,是设备和零部件损坏的最常见的四大故障之一。转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故障。造成转子不平衡的具体原因很多,按发生不平衡的过程可分为原始不平衡、渐发性不平衡和突发性不平衡等几种情况。原始不平衡是由于转子
5、制造误差、装配误差以及材质不均匀等原因造成的,如出厂时动平衡没有达到平衡精度要求,在投用之初,便会产生较大的振动。渐发性不平衡是由于转子上不均匀结垢,介质中粉尘的不均匀沉积,介质中颗粒对叶片及叶轮的不均匀磨损以及工作介质对转子的磨蚀等因素造成的。其表现为振值随运行时间的延长而逐渐增大。突发性不平衡是由于转子上零部件脱落或叶轮流道有异物附着、卡塞造成,机组振值突然显著增大后稳定在一定水平上。二、转子不平衡的种类转子不平衡分为以下3种类型:(1)静不平衡转子上的各偏心质量产生的合力F0,转子在旋转时只产生一个离心力,这种不平衡,可以在重力状态下确定,故称静不平衡。静不平衡一般出现在长度与直径之比较
6、小的(即盘状的)转子上,图1(a),通常L/D1/5。如多级离心泵,罗茨风机和电动机的转子等。(3)混合不平衡如果在一个转子上,既有静不平衡又有动不平衡,即F0、M0, 就称为混合不平衡,图1(c),混合不平衡是转子失衡的普遍状态,特别是长度与直径之比较大的转子,多产生混合不平衡。图1 转子不平衡的类型三、转子不平衡故障机理设转子的质量为M,偏心质量为m,偏心距为e,如果转子的质心到两轴承连心线的垂直距离不为零,具有挠度为a,如图2所示。由于有偏心质量m 和偏心距e 的存在,当转子转动时将产生离心力、离心力矩或两者兼而有之。离心力的大小与偏心质量m、偏心距e及旋转角速度 有关,即F = m e
7、2。众所周知,交变的力(方向、大小均周期性变化)会引起振动,这就是不平衡引起振动的原因。转子转动一周,离心力方向改变一次,因此不平衡振动的频率与转速相一致。图2 转子力学模型四、转子不平衡的危害 转子的不平衡是旋转机械主要的激振源,也是其他一些振动故障的主要触发因素。转子的不平衡会产生下列不良的后果:(1)引起转子反复的弯曲和内应力,造成转子疲劳损坏和断裂。(2)引起旋转机械产生振动和噪声,会加速轴承、轴封等零件的磨损, 降低机组的工作效率和使用寿命。(3)转子的振动可以通过轴承、基座传递到基础和周围的建筑物上, 恶化周围的工作环境。为了改善机组的工作状态,在转子制造、安装调试过程中及大修后,
8、 常常需要进行厂内单转子的动平衡和现场整个轴系的动平衡处理。事实上转子平衡是旋转机械的一个工艺过程,通过改变转子的质量分布的办法,即在转子上适当的地方加上或减去一定的质量,在轴或轴系上尽可能减少转子的不平衡量,减少转子由于不平衡离心力产生的弯曲,以减少机组振动和轴承的动态反作用力,最终使机组平稳地、安全地、可靠地运行。但有时即使转子在工厂和现场均进行了精确的动平衡处理,机组的振动仍然较大。五、不平衡的故障特征及诊断方法实际工程中,由于轴的各个方向上刚度有差别,特别是由于支承刚度各向不同,因而转子对平衡质量的响应在x 、y 方向不仅振幅不同,而且相位差也不是90,因此转子的轴心轨迹不是圆而是椭圆
9、,如图3所示。由上述分析可知,转子不平衡故障的主要振动特征如下。(1) 振动的时域波形近似为正弦波(图3)。(2) 频谱图中,谐波能量集中于基频。并且会出现较小的高次谐波,使整个频谱呈所谓的“枞树形”,如图4所示。图3 转子不平衡的轴心轨迹图4 转子不平衡故障谱图图5 转子不平衡的主要特征(3) 当n 后,即在临界转速以上,转速增加时振幅趋于一个较小的稳定值; 当接近于n时,即转速接近临界转速时,发生共振,振幅具有最大峰值。振动幅值对转速的变化很敏感,如图5所示。(4) 当工作转速一定时,相位稳定。(5) 转子的轴心轨迹为椭圆。(6) 从轴心轨迹观察其进动特征为同步正进动。轴弯曲与不平衡有相似
10、的频谱特征。区分方法是:低转速下检查转子各部位的径向跳动量,可判断是否有初始弯曲;在一定转速下改变机组负荷,若振动随负荷而变化,则可能是局部摩擦、受热或冷却不均匀引起的热弯曲。旋转机械转子不平衡的案例分析案例一:一大型离心式压缩机组蒸汽透平经检修更换转子后,机组启动时发生强烈振动。压缩机两端轴承处径向振幅达到报警值,机器不能正常运行。检测后其主要振动特征如图6所示。图6 压缩机振动特征由图6可见:(1)振动大小随转速升降变化明显;(2)时域波形为正弦波;(3)轴心轨迹为椭圆;(4)振动相位稳定,为同步正进动;(5)频谱中能量集中于1频,有突出的峰值,高次谐波分量较小。诊断意见:根据以上结果可知
11、,完全符合转子不平衡引起的振动特征,由此可以判定压缩机发生强烈振动的原因是由于转子不平衡造成的。经检查该转子的库存记录,发现该转子库存时间较长,因转子较重,库房管理员未按规定周期盘转,所以初步断定是因此而造成的转子动平衡不良。处理措施:机组故障原因是转子不平衡,短期内不会迅速恶化。考虑到化工生产工艺流程生产不能中断,经研究决定,监护运行。在加强监测的前提下维持运行,其振动趋势稳定,没有增大的趋势。维持运行一个大修周期后,下次大修时更换转子并送专业厂检查,发现动平衡严重超标。案例二:某石化公司炼油厂一台压缩机组轴承箱振值突然增大,现已超过报警值,该压缩机组由电机驱动,由刚性联轴器连接,电机转速7
12、50111212r/min,该机组结构简图如图7所示。测试的有关数据见表1。图7 该机组结构简图表1 机组运行6075r/min时各测点振值及GAP电压值分析:经到现场对该压缩机机组进行现场测试,从表1测得的数据来看,测点VT2431/VT2432和VT2433/VT2434水平方向全频值均大于垂直方向全频值;从测得的频谱图来看,测点VT2431/VT2432和VT2433/VT2434均以工频占主导(见图8和图9),且轴心轨迹为不规则椭圆,见图10。图8图9图10诊断结论:分析认为造成该机组高振值的主要原因是机组轴系不平衡。诊断意见:结合机组运行实际情况认为转子存在严重损伤,建议立即停车检查
13、。生产验证:在次日对该机组进行了解体检修,发现第二级叶片上有明显裂纹,第一、三级叶片上分别存在多处细小裂纹,叶片出现了较严重缺损。因此证明了此次诊断的正确性。案例三:长岭炼化公司1#烟气轮机机组运行仅一个多月后停机检修发现转子叶片存在明显冲蚀且有较多催化剂块状物粘附,热态下烟气轮机轴心线高出风机轴心线0.73mm,存在明显不对中现象。检修时,清除转子上的灰垢后进行了低速动平衡校验,去重40多克,并适当调整了对中曲线。重新开机,烟气轮机振动在50m以下,风机振动更低,但烟气轮机稳定运行一个月左右后,又出现故障。第二次停机检修时发现转子上积附较多催化剂粉尘,但未出现粉尘结块现象,清理转子后,进行了
14、低速动平衡校验,去重4g,重新调整了对中曲线。第二次开机前进行盘车(盘车转速75 r /min),烟气轮机振动约40m,过临界转速临近区域(约3600 r/min)时,烟气轮机振动达到90m,之后振动缓慢下降,当转速升到5400 r/min时,振动为45m,启动电机,将烟气轮机转速升至额定转速,此时烟气轮机振动突然上升至85m(此时烟气蝶阀开度为20),运行约半小时后,停止电机,转速降至3600r/min时,烟气轮机振动明显上升。烟气轮机前后轴承振动测点布置,如图11所示。图11 烟气轮机机组组成及测点布置图使用加速度传感器测量烟气轮机运行时前后轴承振动,不同日期测得的数据,见表2。表2 烟气
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 旋转 机械 转子 不平衡 诊断 案例 分析 综述
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2983319.html