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典型振动频谱图范例(经典中的经典!)
频谱图(Spectrum)依照物理学,旋转中物体的振动,是呈现正弦波形。在转动机械上所量测到的振动波形,是许多零件的综合振动。 利用数学方法,可以将合成振动,利用数学方法(傅立叶转换,Fourier Transform ) 分 解 成 不 同 零 件 各 自 的 正 弦 波 形 振 动 。
如上图中,(a)为由机械所量测之总振动,可以分解成不同转速频率的振
动(b)。
(b)图中的正弦波,由右侧方向观察,其端视图为(c),亦即所谓的频谱图(Spectrum)。 频谱图的横轴为代表转速的频率,纵轴表振动量。 若在机械主轴转速的频率出现高峰图形,表示转轴发生大的振动量。 若在倍数於主轴转速处出现高峰,而其倍数为叶轮数,代表叶轮为振动来源。 若在频率极高区域出现高峰,则一般为轴承发生
问题。
? ?
??
??
??
??频谱分析利用频谱图中频率分布特性,可以判断机器之振源。常见频谱图形如下表摘要说明:
??
问题 频谱????相位 摘要说明转子不平衡,分为两轴承间、两轴承外~
??
两轴承间不平衡,细分为三种:
振动频率为 1 倍转速
(1×RPM)。
静 不 平 衡Static
径向振动大,轴向小。两轴承径向呈同相
(In Phase)运动,
Unblance 两相角相差 0°,同轴
承垂直与水平相位差90°。
径向振动大,轴向有可能大。
偶 不 平 衡Couple Unblance
动不平衡 同上
两 轴 承外 不 平衡
? ?
??
??Overh
振动频率为 1 倍转速
(1×RPM)。
两轴承径向呈反相
(Out of Phase )运动 , 两 相 角 相 差180°,同轴承垂直与水平相位差 90°。
径向振动大,轴向有可能大。
振动频率为 1 倍转速
(1×RPM)。
两轴承径向呈不同相运动。
轴向及径向振动大。振动频率为 1 倍转速
(1×RPM)。
两轴承径向呈同相
(In Phase)运动,
ung Rotor Unblanc e
偏心转子(Eccentric Rotor)
径向相位不稳定。
会造成沿着两圆心方向之直线振动。
振动频率出现在 1 倍转速(1×RPM)。 同轴承垂直或水平相位差 180°或 90°。
会产生大的轴向振
动。
轴弯曲 两轴承间之相位相差
180°。
转子对心不良,分为联轴器、轴承两类~
??
联轴器两端,再细分为角度与平行两种:
角度不对心
会产生大的轴向振动。
频率出现在 1× 、2×、3×...等,严重时会出现更高频之谐波。
在联轴器两端之相位差 180°反向。
平行不对心
轴承与轴
机械松动
同上
会造生大的轴向振动。 会造成轴承座扭曲,轴承座 上、下、左、右各相位不相同。
振频出现於一倍转
基座松动
轴承座松动
速。
机体与基座之间相位差值将接近 180°反相。
频率出现在 1× 、
2×、3×...等。
轴承间隙过大
、风扇松动等
平轴承
油漩
轴承间隙过大
传动皮带
皮带松动、损坏
频率出现在 1× 、2×、3×...等,甚至有更高频之谐波、或低频之次谐波出现
(1/2×、1/3×)。
其 振 频 略 小 於1/2×RPM,约等於~
×RPM。
振频出现於 1× 、2×、3×...等,甚至有更高频之谐波。
皮带振动频率低於轴转速,通常会有 1、2、3...倍之皮带振动频率出现。
2 倍之皮带振动频率
通常为主振动频率。
会导致很高之轴向振
皮带对心不良
转 子 摩 擦Rotor Rub
共振
流体问题,可分三类~
叶 片 扰 动Blade Pass Vane Pass
扰流 Flow Turbulence
动。
振频出现於 1 倍之主动轮或从动轮之转速。
与机械松动之频谱类似。
会激发出机械之一些共振频率。
系统之自然频率与作用力之频率相吻合所致。
叶片通过频率 (BPF)= 叶片数量×RPM。
常发生在鼓风机,因流体压力或速度不稳定造成。
会 造 成 低 频 振 动
(Random),其范围在 50~2000CPM。
通常因进口压力不足而发
空 蚀 现 象 生。 空蚀通常产生 Random
Cavitation 振动。 有异音,如砂石通过般。
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