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第三章 振动诊断技术 (2)机壳(轴承座)的振动测量 一般需要测量三个互相垂直方向的振动,因为不同的故障在不同的测量方向上有不同的确反映。 如不平衡故障在水平方向振动较为明显;而不对中故障常伴有明显的轴向振动。 第三章 振动诊断技术 (3)转子绝对振动检测 一般是大型汽轮机组的转子的测量,要对转子的绝对振动进行测量;一般采用非接触式电涡流传感器测量轴的相对振动,用磁电式速度传感器测量轴承座的绝对振动,并将振动速度信号通过积分放大电路转换为振动位移信号,然后在合成线路中按时域代数相加,便得到轴的绝对振动。 第三章 振动诊断技术 第三章 振动诊断技术 (4)旋转机械轴向位移测量 测量面应该与轴是一个整体,这个测量面以探头中心线为中心,宽度为1.5倍探头头部直径(在停机时,探头只对正了这个圆环的一部分,机器启动后,整个圆环都会成为被测面),整顿秩序个被测面应该满足前面所述的对被测面的要求。 通常采用两套传感器对推力轴承同时进行监测,两个优点:一是可以实现联锁停机,一旦有一套传感受器失效,不会造成误动作停机;二是即使有一套传感器损坏失效,也可以通过另一套传感器有效地对转子的轴向位移进行监测。 第三章 振动诊断技术 第三章 振动诊断技术 探头安装位置距离止推盘不应超过305mm,否则测出的结果不仅包括轴向位置的变化,而且也包括了热胀冷缩的变化,不能真实地反映轴向位移量 在安装传感器探头时,由于停机状态下止推盘没有紧贴止推轴承工作面,因而探头的安装间隙应该偏大,原则上应保证当机器启动后,转子处于其轴向窜动量的中心位置时,传感器应工作在其线性工作范围的中点 第三章 振动诊断技术 2. 信号分析 对于初次测量的信号,要进行信号重放和直观分析,检查测得的信号是否真实。有可参考的资料,操作者对所测得的信号比较熟透,那么在现场就可以大致判断所测得信号的幅值及时域波形的真实性。如缺少资料和经验,应进行多次复测和试分析,确认测试无误后再作记录。 第三章 振动诊断技术 4.数据记录整理 应详细记录所测得的数据。除了记录仪器显示的参数外,还要记下与测量分析有关的其他内容,如环境温度、电源参数、仪器型号、仪器的通道数,以及测量时设备运行的工况参数(如负荷、转速、进出口压力、轴承温度、声音、润滑等)。 第三章 振动诊断技术 四、设备状态分析与故障诊断 (一) 设备总体状态分析 一般可以采用标准判别法和图象判别法。 1. 标准判别法: 常采用的有三种类型:绝对标准、相对标准、和类比标准。 (1)绝对标准 把设备状态分为“良好”、“允许”、“较差”、“不允许”等几个级别。分析时,只需将实测参数与标准规定值进行比较,就可以把设备状态归入某一个级别,作出判断结论。较常用的诊断标准有ISO2372、ISO3945及GB/T11347—1989等机械振动标准。 第三章 振动诊断技术 (2)相对标准 采用相同的测试方案把机器在良好状态下测得的振动值作为初始值(原始值),将机器运行中实测得的值与初始值比较,按实测值达到初始值的倍数来判别设备的状态。标准一般是由用户根据设备的具体情况自已建立的。 第三章 振动诊断技术 例如某单位的旋转机械振动诊断相对标准: 第三章 振动诊断技术 实测值与 初始值之比 1 2 3 4 5 6 7 低频振动 (≤1000Hz) 良好 注意 危险 高频振动 (>1000Hz) 良好 注意 危险 (3)类比标准:将数台同型号、同规格的设备,在相同的测试条件下,用相同的测试方法测得的振动值互相比较,依据它们之间的差别对设备的状态进行判别。 一般情况下在低频段(≤1kHz)测量时,若振动值大于其他大多数设备振动值的1倍以上,就判为异常;在高频段(>1kHz)若实测值大于其他设备的2倍以上时,判设备状态为异常。在低频段测量,若振动值大于其他设备的2倍以上;或高频段的振动测值大于其他设备4倍以上时,一般判为故障严重,应考虑停机修理 第三章 振动诊断技术 如图是三台型号相同的水泵,判断C泵状态异常. 第三章 振动诊断技术 2. 图像分析法 利用平时积累的设备在正常运行状态下的标准振动频谱(或时域波形),把同一条件下测得的频谱(或波形)与标准频谱(或波形)进行比较,通过分析它们的差别可以大致判断设备状态的好坏。 第三章 振动诊断技术 (二) 故障类型分析 1, 瞬间信号分析法 通常将开机、停机过程的振动信号称为瞬态信号,是转子系统对速度变化的响应,是转子动态特性和故障征兆的反映。 振动瞬态信号的变化是随着激励源的变化而变化的,不同的激励源产生不
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