滚动轴承检测方法讲义.ppt

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上海隆启科技发展有限公司;滚动轴承故障的检测方法 ;隆启科技;滚动轴承生命周期;隆启科技;隆启科技;隆启科技;隆启科技;手动估算故障频率 针对8~12个滚珠的轴承,有下列经验公式: 外圈 fc = 0.4×z×N 内圈 ft = 0.6×z×N 保持架 fcc = 0.4×N 滚珠 fb=2.4×N;隆启科技; dBi 70 60 dBn 45 35 30 20 10 0 ? -10 ?; 当轴承局部存在损伤或缺陷时,在运行过程中产生突变的衰减冲击脉冲力,激起轴承的高频固有振动,这种高频固有振动作为轴承振动的载波,使轴承的最终振动波形表现为复杂的幅值调制波。调制波的频率成分中含有与缺陷对应的故障频率,通过解调技术,能将轴承的缺陷信息从复杂的调幅振动的信号中分离出来。 包络解调原理图:;包络解调分析法; 幅值A(t)就是信号x(t)的包络信号,这样经过希尔伯特变换检波,除去高频的振动分量,然后用含有缺陷激振分量的A(t)代替原始信号x(t)进行频谱分析,便可以进行缺陷的故障诊断。 X(t)=U(t)?A(t) 实验采用圆柱滚子轴承N205,轴承参数为: 滚动体直径d=7.5mm,轴承节径D=39mm,滚动体数Z=12,接触角α=0。 转速N=1440 rpm 轴承的特征频率(Hz);无故障;隆启科技;6. 振动尖峰能量(SPIKE ENERGY-恩泰克专利技术) 振动尖峰能量主要用于监测诊断滚动轴承和齿轮的缺陷。所谓振动尖峰能量(gSE)就是“短瞬间内金属碰撞和随机振动所产生的通过机器的结构外传的振动脉冲能量。测量振动加速度,通过高通滤波,滤掉5kHz以下的频率分量, 因为一般机械振动故障如不对中和不平衡等产生的振动通常都低于5kHz,振动脉冲能量激发支撑机构的自振频率,这种频率作为载波频率与轴承故障频率进行调制和解调,得到gSE值,脉冲能量的强度是振幅和频率的函数。并有gSE谱分析功能;隆启科技;7. PeakVue峰值分析法 (CSI专利技术-艾默生) ;隆启科技;PeakVue信号处理过程如下 1.高通滤波:1kHz,把冲击引起的特征振动与常规振动信号分离 2.包络检波处理: 3.高速采样处理:得到峰值波形,对峰值波形采样并进行FFT处理, 得到PeakVue波形和频谱。 高通频率的设置解调与包络分析相同。对于齿轮振动分析,高通滤波频率下限可以设定为3.25倍齿轮啮合频率。 PeakVue可以被设置在中频范围(100~500Hz) 的解调方法,还可被设置在其它频段,这样可以监测高速和非常低速(如每分钟几转的滚动轴)的冲击故障,因此也是针对低速设备轴承监测的好方法 PeakVue保持了实际冲击信号值,因而是能够进行有效的趋势分析;隆启科技;隆启科技;隆启科技;隆启科技;只是使用PF测量法则,对一个轴承就需要多次测量并结合振动分析,对这些多次的测量数据做综合分析。 DEF轴承故障因子 DEF(Defect Factor)的计算法则基本上保持了峰值因子PF和均方根参量RMS各自的最主要的优点,见下式: DEF = a×PF + b×RMS 以该算法为基础,通过分析大量的有代表性的各种工业旋转机器的测量结果,对DEF诊断程序作

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