《振动诊断技术》PPT课件.ppt
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1、振动诊断技术(2),测振传感器是用来测量振动参量的传感器。根据所测振动参量和频响范围的不同,测振传感器分为三大类:振动位移传感器振动速度传感器振动加速度传感器,1 测振传感器,振动传感器的选用原则,在实际测试中,选用振动传感器应本着可用和优化的原则。可用就是要使所选的传感器满足最基本的测试要求;优化就是在满足基本测试要求的前提下,尽量降低传感器的费用,即取得最佳的性能价格比。,具体要考虑以下问题,1测量范围测量范围又称量程,必须保证不超过 传感器的测量量程。,2.频响范围振动参量的最显著特性就是其频率构 成特性,即一个机械振动信号往往是 由许多频率不同的信号叠加而成。,传感器的频响特性要好,也
2、就是要求其幅频特性的水平范围尽可能宽,频率下限尽可能地低,频率上限尽可能地高。,3.灵敏度 一般而言,总是希望传感器的灵敏度尽量高,以便检测微小信号。,要求传感器的信噪比(S/N)要高,有效地抑制 噪声信号,4.精度,5.稳定性,时间稳定性和环境稳定性,此外,传感器的工作方式、外形尺寸、重量等也是需要考虑的因素。,信号记录与处理设备,光线示波器、电子示波器、笔式记录仪、磁带机以及数据采集器,磁带机和数据采集器:广泛应用,模拟式磁带机是模拟式记录仪器的典型代表,数据采集器则代表着数字式仪表的发展方向,随着计算机技术的飞速发展,基于A/D转换原理的数据采集器功能日趋强大,性能价格比越来越高,且能集
3、记录与分析于一体,从而简化了分析测试过程。,数据采集器,采样过程是先将模拟信号分为一系列间隔为t 的时间离散信号并加以采集量化过程然后将这些时间离散信号的幅值修约 为某些规定的量级编码过程将这些时间和幅值均不连续的离散信 号编码成一定长度的二进制序列 模拟信号 数字信号 即A/D转换过程,也称数据采集,数据采集包括采样、量化与编码三个过程,2.数据采集器的主要性能指标,(1)通 道 数 也就是指采集器可同时记录的信号路数 一般为1、2、4、8、16不等,(2)采样频率 指采集器采集数据的快慢,单位为Hz,其值越大越好。,(3)分 辨 力 是指采集器感知信号幅值微小变化的能力,(5)信噪比 是决
4、定采集器动态范围的指标,单位 为dB,要求越大越好。(6)输入输出阻抗 是采集器与其他仪器相联时需要考虑 的指标,要求输入阻抗尽量大些而输 出阻抗尽量小些。(7)存贮容量,振动诊断的基础工作,1确定诊断对象,2选定测量参数,位移、速度和加速度,3选择监测点,测量点选择的正确与否,关系到能否对设备故障作出正确的诊断能对设备振动状态作出全面的描述;应是设备振动的敏感点;应是离机械设备核心部位最近的关键点;应是容易产生劣化现象的易损点。,4确定测量周期,2)随机点检,1)定期检测,3)长期监测,5确定判断标准,振动诊断技术的应用,振动诊断技术应用领域广泛,如应用于转轴、轴承、齿轮的故障诊断,齿轮装置
5、故障类型及原因 齿轮装置:齿轮、旋转机构、润滑系统、箱体,由于齿轮在制造和装配中出现差错,就会造成故障。在各种故障中,因轮齿损伤而引起的故障最为普遍。,齿轮加速时,有时还会出现具有非线性振动特点的跳跃现象 齿轮磨损,啮合频率中产生为啮合频率 2 倍、3 倍、等高次谐波 齿轮磨损,啮合频率的 1/2、1/3 倍等分数谐波 齿轮磨损,齿轮制造缺陷引起的振动图(d)为高频域的振动波形,齿轮不同轴引起的振动,齿轮局部异常引起的振动,齿轮故障的振动诊断,1.检测参数与检测周期,据美国齿轮制造协会(AGMA)推荐:1)f 1kHz 以上的振动,则以加速度级为判定标准。对于与齿轮的旋转频率或啮合频率相关的低
6、频振动 振动速度作为检测参数 对于与固有振动频率相关的高频振动 振动加速度作为检测参数。为了提高诊断的有效性,可考虑用两种方法同时进行检测。,2.检测部位与检测方向,普通减速器,其检测部位选择在轴承座盖,高速增速器,如轴承座在机箱内部,则选择轴承座附近刚性较好的部位,或测量基础的振动。通 常要求测定部位的表面应是光滑的,而且为了获得准确的测定值,应保持每次的检测位置不变。,由于齿轮发生不同异常情况时发生最大振动的方向各不相同,所以应尽可能地沿水平、垂直、轴向三个方向进行测定。,高频振动,由于振动在所有方向上同样传递,所以,利用高频域的振动进行故障诊断时,只需在最容易测定的一个方向上检测。,3.
7、诊断程序和检测类型,A-v,4.时域诊断,时标可以将某一齿轮轴的一整转定为脉冲周期 T,乘以一定的传动比后,化为指定的周期,输入信号即可依周期分段采样再迭加平均,再经平滑化后输出。,正常齿轮,齿面严重磨损,齿轮安装错位,个别齿断裂,图 齿轮在各种状态下的时域平均信号,5.功率谱分析,有一个齿存在局部缺陷,以载频、2、3,为中心的一系列边频,均匀分布的轮齿缺陷时的时域曲线和功率谱 如图(b)所示谱 图上的边频带高而窄。,鬼线(Ghost)分析也是齿轮功率谱诊断的一个重要内容。所谓鬼线,是指功率谱上的一个频率分量,其产生的原因为加工过程给齿轮带来的周期性缺陷,缺陷来源于分度蜗 轮、蜗杆及齿轮的误差
8、。,鬼线是由一定的几何误差产生的,载荷改变对其影响很小。,图 载荷对鬼线分量和啮合分量的影响(a)轻载(b)满载,无损诊断技术,渗透检测磁粉检测涡流检测射线检测声发射检测 超声检测,温度诊断技术,温度也是引发机械设备故障的一个重要因素。由此可以得出结论:温度与机械设备的运行状态密切相关,温度监测也因此而在机械设备故障诊断的整个技术体系中占有重要的地位。,接触式温度检测,非接触测温技术,在太阳光谱中,位于红光光谱之外的区域里存在着一种看不见的、具有强烈热效应的辐射波,称为红外线。一般可见光的波长为0.40.7,红外线的波长范围相当宽,达0.751000。,通常它又分为四类:近红外,波长0.753
9、,中红外,波长36,远红外,波长615,超远红外,波长151000。,红外测温仪器,红外测温的仪器很多,就其主要工作原理可分为三种:红外测温仪、红外热象仪和红外热电视。,红外测温的工作原理是:被测物体发出的红外线,通过光学系统聚集后,入射到红外探测器上。在红外辐射的作用下,探测器产生一个正比于辐射能量的电信号,由放大器放大和A/D转换后,在数字显示器上显示温度值。红外探测器是红外检测系统中最关键、最重要的部分,它把所接收的红外辐射变换成易于测量的电量。,图红外测温仪的组成,2.红外热象仪红外热象仪是利用红外成象技术,将被测物体的热图象显示到视频显示器屏幕上的装置。这种装置自问世以来,随着计算机
10、的出现,得到迅猛的发展。现在红外热象仪种类较多,其中应用较多的是光机扫描热象仪。,图 红外热成像示意图,3.红外热电视红外热电视又称为热释电摄象管成象装置。它与光机扫描不同之处在于,前者是机械扫描,后者为电子扫描。和电视机工作原理相似,它由成象镜头,热释电摄象管、摄象机电路、显示器和温度标定电路组成。其中关键元件是摄象管。,图 热释电摄象管结构示意图1-热成象镜头 2-热释电效应靶 3-聚焦和扫描线圈,红外测温的特点红外测温有以下几个特点:1.非接触式测量,这一特点使得远距离、高速运动或带电的目标其温度测量变得方便,而且不影响被测目标的温度分布。,2.反应速度快辐射是次光速传播的,红外测温取决
11、于测温仪表的响应时间,一般比依靠热平衡原理测温的仪器响应时间短两个数量级以上,可用于实时显示。,3.灵敏度高只要目标有微小的温度差就能分辨出来,一般红外测温仪都具有0.1的温度分辨率和毫米级的空间分辨率。,4.测温范围广根据不同要求,可以选择不同类型的仪器来实现负几十度到上千度的温度测量。,红外诊断的应用,红外监测技术最早是在军事应用中发展起来的,1.火车轴箱温度检测,利用红外测温技术制成了“热轴探测仪”,仪器安放在车站外两侧,当火车通过时,探测器逐个测出各个车轴箱的温度,并把探测器输出的每一脉冲(轴箱温度的函数)输送到站内检测室,根据脉冲高低就可判断轴箱发热情况及热轴位置,以便采取措施。目前
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