振动筛滚动轴承的故障原因及诊断方法

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时间:2017-12-21

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1、振动筛滚动轴承的故障原因及诊断方法滚动轴承是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,从而减少摩擦损失的一种精密的机械元件。滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成,内圈的作用是与轴相配合并与轴一起旋转;外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用,下面为您介绍振动筛滚动轴承的故障原因及诊断方法:一、滚动轴承的故障原因    滚动轴承的早期故障是滚子和滚道剥落、凹坑、破裂、腐蚀和杂物嵌入。产生的原因包括搬运粗心,安装不当、不对中、轴承倾斜、轴承选型不正确、润滑不足或密封失效、负载不合适以及制造缺陷。总之滚动轴承的损伤形式复杂而多样的,表

2、1-1列出滚动轴承的主要损伤形式及其原因。     滚动轴承的主要损伤形式及产生原因滚动轴承的主要损伤形式及产生原因  二、滚动轴承故障频谱特征和波形特点及其诊断方法    2.1滚动轴承故障的频谱和波形特征    (1)径向振动在轴承故障特征频率及其低倍频处有波峰,若有多个同类型故障(内滚道、外滚道等),则在故障特征频率的低倍频处有较大的峰值。    (2)内滚道故障特征频率有边带,边带间隔为1倍频的倍数。    (3)滚动体特征频率处的边带,边带间隔为保持架故障特征频率。    (4)在加速度频谱的中高区域若有峰群突然生出,表明有疲劳故

3、障。    (5)径向诊断时域波形有垂直复冲击迹象(有轴向负载时,轴向振动波形与径向相同,或者其波峰系数大于5,表明故障产生了高频冲击现象)。     2.2滚动轴承的故障诊断方法    滚动轴承的振动信号分析故障诊断方法分为简易诊断和精密诊断两种。简易诊断的目的是初步判断被列为诊断对象的滚动轴承是否出现了故障;精密诊断的目的是要判断在简易诊断中被认为是出现故障轴承的故障类别及原因。由于滚动轴承自身的特点,一旦损坏,普通维修很难修复,大多采用更换的维修方式进行处理;而精密诊断的主要作用是理论研究和在特殊场合(例如无配件的情况下)判定设备能够

4、坚持运行的时间。提高设备的使用效率。所以一般情况我们采用轴承简易诊断方法就可以满足常设备维护的需要。因此下面我重点介绍轴承的简易诊断法。     2.2.1简易诊断法    (1)振幅值诊断法    这里所说的振幅值指峰值XP、平均值X(对于滚动轴承来讲,应是加1K高通后测得的值)。峰值反映的是某时刻振幅的最大值,因而它使用像表面点蚀损伤之类的具有瞬时冲击的故障。另外,对于转速较低的情况(如300rpm以下),也常采用峰值进行诊断。从参数的选取上来讲,一般的检测仪器的峰值测量都采用加速度峰值。    均值是对时间平均的,它的诊断效果与峰值基

5、本一样,其优点是测量值比较稳定;因而它适用于像缺油、磨损之类的振幅随时间缓慢变化的故障诊断。一般用于转速较高的情况,参数一般都选择加速度均值。    (2)波形指标诊断法    波形指标定义为峰值与均值之比(XP|X)。该值用于滚动轴承简易诊断的有效指标之一。当XP|X过大时,表明滚动轴承可能有点蚀;而XP|X值过小时,则有可能发生了磨损。    (3)峰值指标诊断法    峰值指标定义为峰值与均方根值之比(XP|XRMS)。该值用于滚动轴承简易诊断的优点在于它不受轴承尺寸、转速及载荷的影响,也不受传感器、放大器变化的影响。该值用于点蚀类故

6、障的诊断,通过对峰值指标随时间变化趋势的检测,可以有效地对滚动轴承进行早期预报,并能反应故障的发展变化趋势。当滚动轴承无故障时,峰值指标为一个较小的稳定值,一旦轴承出现了损伤,则会产生冲击信号,振动峰值明显增大,但此时均方根值尚明显的增大,故XPXrms增大;故当故障不断扩展,峰值逐渐达到极限值后,均方根值则开始增大,XP|XRMS逐步减小,直至恢复到无故障的大校    (4)概率密度诊断法    无故障诊断滚动轴承的振动概率密度曲线是典型的正态分布曲线,而且一旦出现故障,则概率密度曲线可能出现偏斜或分散的现象。    (5)峭度系数诊断

7、法    振幅满足正态分布规律的无故障轴承,其峭度.本文由选矿生产线网:http://www.lp-mac.com整理提供。

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