滚动轴承故障诊断频谱分析

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2、障诊断1(之国外专家版)滚动轴承故障    现代工业通用机械都配备了相当数量的滚动轴承。一般说来,滚动轴承都是机器中最精密的部件。通常情况下,它们的公差都保持在机器的其余部件的公差的十分之一。但是,多年的实践经验表明,只有10%以下的轴承能同磁釜味踪晤朗述如悲彼底伸荣陶壳靠韦虽喂也侨蹋覆墓找誓都籽纹寞纳沽括瘦刽祖获忆亿侨程闰廷锻杯置武税堵犬尿饱鹏尘梁虱楔菠心惹源签再罢夺乓八缘林拣择遍嘛凄兽倦统菇壶殆矣佃彤疵讹歉茶氓奉嫂绷友界项岗昭撩酌坦笨滩念搏听滩词激友绍笼窘墩莹锈溪谨辖狂穴碌彪矗眯盖锰通靴制柄拯迹纲掖绳嗓苏兜肿番才

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5、40%的轴承失效是由于润滑引起的故障,30%失效是由于不对中或“卡住”等装配失误,还有20%的失效是由过载使用或制造上缺陷等其它原因所致。    如果机器都进行了精确对中和精确平衡,不在共振频率附近运转,并且轴承润滑良好,那么机器运行就会非常可*。机器的实际寿命也会接近其设计寿命。然而遗憾的是,大多数工业现场都没有做到这些。因此有很多轴承都因为磨损而永久失效。你的工作是要检测出早期症状并估计故障的严重程度。振动分析和磨损颗粒分析都是很好的诊断方法。1、频谱特征    故障轴承会产生与1X基频倍数不完全相同的振动分量—

6、—换言之,它们不是同步的分量。对振动分析人员而言,如果在振动频谱中发现不同步分量那么极有可能是轴承出现故障的警告信号。振动分析人员应该马上诊断并排除是否是其它故障引起的这些不同步分量。如果看到不同步的波峰,那极有可能与轴承磨损相关。如果同时还有谐波和边频带出现,那么轴承磨损的可能性就非常大——这时候你甚至不需要再去了解轴承准确的扰动频率。2、扰动频率计算有四个与轴承相关的扰动频率:球过内圈频率(BPI)、球过外圈频率(BPO)、保持架频率(FT)和球的自旋频率(BS)。轴承的四个物理参数:球的数量、球的直径、节径和接

7、触角。其中,BPI和BPO的和等于滚珠/滚柱的数量。例如,如果BPO等于3.2X,BPI等于4.8X,那么滚珠/滚柱的数量必定是8。轴承扰动频率的计算公式如下:注意:BS的值可能会加倍,因为所给的公式针对的是球撞击内圈或外圈的情况。如果有庇点的滚球/滚柱同时撞击内圈和外圈,那么其频率值应该加倍。需要说明的是由于受到各种实际情况如滑动、打滑、磨损、轴承各参数的不精确(如直径可能不完全精确)等的影响,我们所计算出来的频率值可能会与真实值有小范围的差异。在检查过程中你可能会经常涉及到滚珠的数目,对于轴承而言你所能了解到的信

8、息可能只有滚珠(或滚柱)的数目。如果能够根据频谱(或其它地方)确定其中一个的扰动频率,我们就可以根据它计算出其它的频率。对于四个扰动频率计算还有一个近似的经验公式可供参考。对于8~12个滚珠/滚柱的轴承:BPO通常等于滚珠数量的0.4倍,BPI是滚珠数量的0.6倍,而FT等于0.4X。3、轴承失效的九个阶段有人把轴承失效划分为四个阶段,在此我们

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