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轴承故障诊断研究
于云满 葛 宾 宁传毅 曲 涛
摘 要:介绍采用振动诊斯技术监浏轴承故阵的方法,抓住两个特征参数进行初级诊断;
精密诊断采用共振解调语分析和包络解调法处理。
关健词:轴承杜降 振动诊断 包络解调
1 振动诊断
(1)轴承表面损伤引起振动激励。轴承表面发生损伤如疲劳剥落、局部磨损、表面腐蚀、压
痕硬伤、胶合等故障时,轴承及滚动体旋转就会碾压这些表面损伤,高速内圈旋转会使这种碾
压产生冲击,国内外研究者认为这种冲击波形近似于矩形波。这种矩形波冲击脉冲的冲击周
期r大约不大于ams,对一般工业轴承早期表面损伤故障大约为0一s00kHz.
(2)利用共振响应进行故障诊断。轴承系统,特别指轴承外圈与安装座组成的振动系统,
其固有频率必须被故障冲击脉冲频率所顶盖,因此故障冲击频率必然激起该系统的共振,共振
使得原来仅有故障信息清景噪声=1/1000左右的信噪比得到放大(大约放大30倍),用带通
滤波器滤除不孺要的低、高频噪声,仅使共振响应波形通过,呈现出一组有限阻尼衰减振荡共
振响应波形(又称振铃信号)。不论是利用轴承系统共振,还是利用传感器共振,或是通过对电
路的设计搞一个电子谐振器,均利用了共振放大能量和滤波技术,以获得高信噪比的故障信
息。
2 选用峭度系数Kv和加速度有效值S、做为轴承简昌诊断的特征参数
(1)幅域有址纲参数指标:对轴承振动信号进行幅域处理最常用的有里纲指标
均方根值 (RMS)Xptw= 1/N又X?
峰值(PEAK)XPEAK=贵n1睿}xp,
(2)幅域无量纲参数指标:利用有量纲参数指标判断轴承故障,要依赖历史数据,并对载荷
和转速等的变化比较敏感,因而采用无量纲参数:
峰值因子:C=XpppK/XPMS
·223 “
丁XP(z)dz N艺
峭度K=一若一一一— -对离散轴承信号K=
(丁XZP(1)da)Z
(3)频率参数指标:
Zfs(f)
重心频率Fc=
又S(f)
艺AS(f)
均方频率MSF=
艺S(f)
乙(f一Fc)z
=o
频率方差 VF 云二心 S(f,)
兄S(f)
对307轴承K,和8、故障分别在1500r/min(5min),1500r/min(30min),2000r/min
(30min)模拟实验的最终结果得出,K,和g,分别具有故障灵敏性及工况稳定性。
3共振解调谱分析的精密诊断法
3.1 原理
当轴承表面损伤时每当滚动体碾压到故障点,就必须产生突然性增减载荷引起冲击,这些
窄脉冲的冲击波能激起轴承系统或是传感器按固有频率共振,进行有阻尼衰减振荡共振放大
有用故障信号,当把强大低频和更高频信号馆除后,就出现一系列有较高信嗓比的较高频率,
有阻尼衰减振荡信号.用软件法或用调制解调器硬件电路,对这些衰减展荡波解调,并取波形
外包络,就形成间隔相等的一组组指数衰减振荡低频时域信号。对此波形做FFT得到共振解
调低频谱谱峰对应轴承的故障频率,从而判断故障及部位。轴承精密诊断的重要环节就是找
到冲击周期T,1就为故障频率,不同轴承原件产生的表面损伤对应着各组的故障频率,检测
少“”山了,产Jy ‘’Tv. ,,’切1州,、八、”声~ “介一补~ ”一 口曰~~~’一于 ” ’一份
前根据轴承的具体尺寸,可事先算出内圈、外圈、滚动体、保持器的故障频率,与实测解调谱对
照即可决定故障部位。
32 利用系统固有频率共振,实现共振解调
为共振解调,首先滤除或减弱中频带通以外的低频和高频信号干扰,采用数字带通方法实
现这一功能,其中带通宽度B通过实验得出B二fo(1Fn%)其中f为带通滤波中心频率,,
为5,10,15,20,实现躯体测试对象由于仪器定B太窄,滤波后的信号只能包含极少的徽弱调
制信号,只有B足够包容一定最调制
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