十五种常见的设备振动故障及其特征频谱
振动分析和故障诊断PPT课件
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滚动轴承故障四个阶段
第三阶段:滚动轴承宏观 故障阶段,出现磨损故障 频率和谐波出现,(有 FFT,BSF,BPFO,BPFI 及 其 谐波的出现);同时边带 频率的数量增加. 第四阶段:轴承故障的最 后阶段,这一阶段甚至影 响1X分量,并引起其它倍 频分量2X、3X等的增大。 轴承故障频率和固有频率 开始“消失”被随机的宽 带高频噪音地平代替,高 频量和尖峰能量值很大。
微 • 联轴器罩摩轴
摩 • 叶轮与扩压器口接触 擦 • 汽轮机叶片与静叶
摩 • 皮带摩擦皮带罩 擦 • 叶片摩擦外罩
典型的摩擦波形
转子在转动过程中与定子的摩擦会造成严重的设备故障
在摩擦过程中,转子刚度发生改变从而改变转子系统的固有频率,可能激 起一个或多个共振。
往 往 会 激 起 亚 谐 波 振 动 (1/2X,1/3X.), 严 重 时 出 现 大 量 的 谐 频 (1/2X,1.5X,2.5X...),并伴随有噪音。(类似粉笔在黑板上拖动时产 生的宽带噪声)
1.磨擦或间隙故障 2.油膜涡动 3.油膜振荡
1.保持架故障 2.滚动体故障 3.外环故障 4.内环故障
10
十.流体动力机械故障
1.叶片通过频率 2.紊乱 3.气穴
十一.齿轮故障
1.齿轮负载
2.齿轮偏心和齿轮侧隙反弹
常 十二.交流电机故障
3.齿轮不对中 4.齿断或齿裂
5.齿轮组合状态问题
见 十三.交流同步电机定子 6.齿轮摆动故障 7.齿轮轴承松动
的 线圈松动
1.定子偏心,铁芯片短路或松动
设
十四.直流电动机及其控
2.转子偏心(动偏心) 3.转子故障(断条等)
4.相位故障(接头松动)
备 制故障
机械振动故障及其特征频谱
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机械振动故障及其特征频谱15类常见的振动故障及其特征频谱:不平衡、不对中、偏心转子、弯曲轴、机械松动、转子摩擦、共振、皮带和皮带轮、流体动力激振、拍振、偏心转子、电机、齿轮故障、滚动轴承、滑动轴承。
一、不平衡不平衡故障症状特征:◎振动主频率等于转子转速◎径向振动占优势◎振动相位稳定◎振动随转速平方变化◎振动相位偏移方向与测量方向成正比1、力偶不平衡力偶不平衡症状特征:◎同一轴上相位差180°◎存在1X转速频率而且占优势◎振动幅值随提高的转速的平方变化◎可能引起很大的轴向及径向振动幅值◎动平衡需要在两个修正面内修正2、悬臂转子不平衡悬臂转子不平衡症状特征:◎径向和轴向方向存在1X转速频率◎轴向方向读数同相位,但是径向方向读数可能不稳定◎悬臂转子经常存在力不平衡和力偶不平衡两者,所以都需要修正二、不对中1、角向不对中角向不对中症状特征:◎特征是轴向振动大◎联轴器两侧振动相位差180°◎典型地为1X和2X转速大的轴向振动◎通常不是1X,2X或3X转速频率占优势◎症状可指示联轴器故障2、平行不对中平行不对中症状特征:◎大的径向方向相位差180°的振动严重不对中时,产生高次谐波频率◎2X转速幅值往往大于1X转速幅值,类似于角向不对中的症状◎联轴器的设计可能影响振动频谱形状和幅值3、装斜的滚动轴承装斜的滚动轴承症状特征:◎振动症状类似于角向不对中◎试图重新对中联轴器或动平衡转子不能解决问题◎产生相位偏移约180°的侧面◎对侧面或顶部对底部的扭动运动三、偏心转子偏心转子症状特征:◎在转子中心连线方向上最大的1X转速频率振动◎相对相位差为0°或180°◎试图动平衡将使一个方向的振动幅值减小,但是另一个方向振动可能增大四、弯曲轴弯曲轴症状特征:◎弯曲的轴产生大的轴向振动◎如果弯曲接近轴的跨度中心,则1X转速频率占优势◎如果弯曲接近轴的跨度两端,则2X转速频率占优势◎轴向方向的相位差趋向180°五、机械松动1、机械松动(A)机械松动(A)症状特征:◎机器底脚结构松动引起的◎基础变形将产生“软底脚”问题◎相位分析将揭示机器的底板部件之间垂直方向相位差约180°2、机械松动(B)机械松动(B)症状特征:◎由地脚螺栓松动引起的◎可能产生0.5X、1X、2X和3X转速频率振动时,由裂纹的结构或轴承座引起的3、机械松动(C)机械松动(C)症状特征:◎相位经常是不稳定的◎将产生许多谐波频率六、转子摩擦转子摩擦症状特征◎振动频谱类似于机械松动◎通常产生一系列可能激起自激振动的频率◎可能出现转速的亚谐波频率振动◎摩擦可能是部分圆周或整圆周的七、共振共振症状特征:◎当强迫振动频率与自振频率一致时,出现共振◎轴通过共振时,相位改变180°,系统处于共振状态时,将产生大幅值的振动八、皮带和皮带轮1、皮带共振皮带共振症状特征:◎如果皮带自振频率与驱动转速或被驱动转速频率一致,则可能出现大幅值的振动◎改变皮带张力可能改变皮带的自振频率2、皮带磨损、松动或不匹配皮带磨损、松动或不匹配症状特征:◎往往2X转速频率占优势◎振动幅值往往是不稳定的,有时是脉冲、频率或是驱动转速频率,或是被驱动转速频率◎齿形皮带磨损或不对中,将产生齿轮皮带频率大幅值的振动◎皮带振动频率低于驱动转速或被驱动转速频率3、偏心皮带轮偏心皮带轮症状特征:◎偏心或不平衡的皮带轮,将产生1x转速频率的大幅值的皮带轮振动◎在皮带一致方向上的振动幅值最大◎试图动平衡偏心皮带轮要谨慎4、皮带/皮带轮不对中皮带/皮带轮不对中症状特征:◎皮带轮不对中将产生1X转速频率的大幅值的轴向振动◎电动机上振动幅值最大的往往是风机转速频率九、流体动力激振1、叶片通过频率流体动力激振症状特征:◎如果叶片与壳体之间的间隙不均匀,叶片通过频率(BPF)振动的幅值可能很高◎如果摩擦环卡在轴上,可能产生高幅值的叶片通过频率(BPF)振动◎偏心的转子可能产生幅值过大的叶片通过频率(BPF)振动2、流体紊流流体紊流症状特征:◎在风机中,由于流道内气流的压力变化或速度变化,往往会出现气流紊流流动◎将产生随机的,可能在0到30赫兹频率范围的低频振动3、气穴气穴症状特征:◎气穴将产生随机的,叠加在叶片通过频率(BPF)上的高频宽带能量振动◎通常说明进口压力不当◎如果任凭气穴现象存在,将可能导致叶轮的叶片腐蚀和泵壳体腐蚀◎声音听起来像砂石经过泵的声音十、拍振拍振症状特征:◎拍振是两个频率非常接近的振动同相位和反相位合成的结果◎宽带谱将显示为一个尖峰上下,波动本身在宽带谱上存在两个尖峰的频率之差就是拍频十一、偏心转子◎电源频率FL(中国为50赫兹=3000转/分)◎极数P◎转子条通过频率Fb=转子条数*转子转速◎同步转速NS=2XFL/P◎滑差频率FS=同步转速-转子转速1、定子偏心、绝缘短路和铁芯松动定子偏心、绝缘短路和铁芯松动症状特征:◎定子问题产生高幅值的电源频率,二倍(2FL)电磁振动◎定子偏心产生不均匀的气隙,其振动的单向性非常明显◎软底脚可能导致定子偏心2、同步电动机同步电动机症状特征:◎同步电动机的定子线圈松动产生◎高幅值的线圈通过频率振动◎线圈通过频率两侧将伴随1X转速频率的边带3、电源相位故障电源相位故障症状特征:◎相位问题将引起二倍电源频率◎(2FL)伴有(1/3)FL的边带◎如果不修正电源故障,二倍电源频率(2FL)的电磁振动幅值可能超过25毫米/秒峰值◎如果电源接头局部故障只是偶尔接触故障4、偏心转子偏心转子症状特征:◎偏心转子产生旋转的、可变的气隙,它产生脉冲振动◎经常要求进行细化谱分析,以分离二倍电源频率(2F)与旋转转速的谐波频率5、转子断条转子断条症状特征:◎旋转转速及其谐波频率两侧伴随极通过频率(Fp)边带说明转子断条故障◎在转子条通过频率(RBPF)两侧,伴随二倍电源频率(2FL)边带说明转子条松动◎往往是转子条通过频率(RBPF)的二倍(2XRBPF)和三倍(3XRBPF)幅值很高,而转子条通过频率(RBPF)的基频(1XRBPF)的幅值很小十二、直流电机直流电动机故障症状特征:◎利用可控硅整流器频率(SCR)高于正常的幅值可检测直流电动机故障◎这些故障包括:绕组线圈断裂,保险丝和控制板故障,可产生1X 到5X电源频率的高幅值振动十三、齿轮故障正常状态频谱:◎正常状态频谱显示1X和2X转速频率和齿轮啮合频率GMF◎齿轮啮合频率GMF通常伴有旋转转速频率边带◎所有的振动尖峰的幅值都较低,没有自振频率1、齿载荷的影响齿载荷的影响症状特征:◎齿轮啮合频率往往对载荷很敏感◎高幅值的齿轮啮合频率GMF未必说明齿轮有故障◎每次分析都应该在最大载荷下进行2齿磨损齿磨损症状特征:◎激起自振频率同时伴有磨损齿轮的1X转速频率的边带说明齿磨损◎边带是比齿轮啮合频率GMF更好的磨损指示◎当齿轮的齿磨损时齿轮啮合频率的幅值可能不变3、齿轮偏心和侧隙游移齿轮偏心和侧隙游移症状特征:◎齿轮啮合频率GMF两侧较高幅值的边带说明,齿轮偏心侧隙游移和齿轮轴不平行◎有故障的齿轮将调制边带◎不正常的侧隙游移通常将激起齿轮自振频率振动4、齿轮不对中齿轮不对中症状特征:◎齿轮不对中总是激起二阶或更高阶的齿轮啮合频率的谐波频率,并伴有旋转转速频率边带◎齿轮啮合频率基频(1XGMF)的幅值较小,而2X和3X齿轮啮合频率的幅值较高◎为了捕捉至少2XGMF频率,设置足够高的最高分析频率Fmax很重要5、断齿/裂齿断齿/裂齿症状特征:◎断齿或裂齿将产生该齿轮的1X转速频率的高幅值的振动◎它将激起自振频率振动,并且在其两侧伴有旋转转速基频边带◎利用时域波形最佳指示断齿或裂齿故障◎两个脉冲之间的时间间隔就是1X转速的倒数6、齿磨损摆动的齿症状特征:◎摆动的齿轮的振动是低频振动,经常忽略它十四、滚动轴承1、滚动轴承故障发展的第一阶段滚动轴承故障发展的第一阶段症状特征:◎超声波频率范围(>250K赫兹)内的最早的指示,利用振动加速度包络技术(振动尖峰能量gSE)可最好地评定频谱2、滚动轴承故障发展的第二阶段滚动轴承故障发展的第二阶段症状特征:◎轻微的故障激起滚动轴承部件的自振频率振动◎故障频率出现在500-2000赫兹范围内◎在滚动轴承故障发展第二阶段的末端,在自振频率的左右两侧出现边带频率3、滚动轴承故障发展的第三阶段滚动轴承故障发展的第三阶段症状特征:◎出现滚动轴承故障频率及其谐波频率◎随着磨损严重出现故障频率的许多谐波频率,边带数也增多◎在此阶段,磨损可以用肉眼看见,并环绕轴承的圆周方向扩展4、滚动轴承故障发展的第四阶段滚动轴承故障发展的第四阶段症状特征:◎离散的滚动轴承故障频率消失,被噪声地平形式的宽带随机振动取代之◎朝此阶段末端发展,甚至影响1X转速频率的幅值◎事实上,高频噪声地平的幅值和总量幅值可能反而减小十五、滑动轴承1、油膜振荡不稳定性油膜振荡症状特征:◎如果机器在2X转子临界转速下运转,可能出现油膜振荡◎当转子升速到转子第二阶临界转速时,油膜涡动接近转子临界转速,过大的振动将使油膜不能支承轴◎油膜振荡频率将锁定在转子的临界转速。
转动设备常见振动故障频谱特征及案例分析
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转动设备常见振动故障频谱特征及案例分析一、不平衡转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故障,它是旋转机械最常见的故障。
结构设计不合理,制造和安装误差,材质不均匀造成的质量偏心,以及转子运行过程中由于腐蚀、结垢、交变应力作用等造成的零部件局部损坏、脱落等,都会使转子在转动过程中受到旋转离心力的作用,发生异常振动。
转子不平衡的主要振动特征:1、振动方向以径向为主,悬臂式转子不平衡可能会表现出轴向振动;2、波形为典型的正弦波;3、振动频率为工频,水平与垂直方向振动的相位差接近90度。
案例:某装置泵轴承箱靠联轴器侧振动烈度水平13.2 mm/s,垂直11.8mm /s,轴向12.0 mm/s。
各方向振动都为工频成分,水平、垂直波形为正弦波,水平振动频谱如图1所示,水平振动波形如图2所示。
再对水平和垂直振动进行双通道相位差测量,显示相位差接近90度。
诊断为不平衡故障,并且不平衡很可能出现在联轴器部位。
解体检查未见零部件的明显磨损,但联轴器经检测存在质量偏心,动平衡操作时对联轴器相应部位进行打磨校正后振动降至2.4 mm/s。
二、不对中转子不对中包括轴系不对中和轴承不对中两种情况。
轴系不对中是指转子联接后各转子的轴线不在同一条直线上。
轴承不对中是指轴颈在轴承中偏斜,轴颈与轴承孔轴线相互不平行。
通常所讲不对中多指轴系不对中。
不对中的振动特征:1、最大振动往往在不对中联轴器两侧的轴承上,振动值随负荷的增大而增高;2、平行不对中主要引起径向振动,振动频率为2倍工频,同时也存在工频和多倍频,但以工频和2倍工频为主;3、平行不对中在联轴节两端径向振动的相位差接近180度;4、角度不对中时,轴向振动较大,振动频率为工频,联轴器两端轴向振动相位差接近180度。
案例:某卧式高速泵振动达16.0 mm/s,由振动频谱图(图3)可以看出,50 Hz (电机工频)及其2倍频幅值显著,且2倍频振幅明显高于工频,初步判定为不对中故障。
旋转机械常见振动故障及原因分析
![旋转机械常见振动故障及原因分析](https://img.taocdn.com/s3/m/6ed2eae7b04e852458fb770bf78a6529647d3565.png)
旋转机械常见振动故障及原因分析旋转机械是指主要依靠旋转动作完成特定功能的机械,典型的旋转机械有汽轮机、燃气轮机、离心式和轴流式压缩机、风机、泵、水轮机、发电机和航空发动机等,广泛应用于电力、石化、冶金和航空航天等部门。
大型旋转机械一般安装有振动监测保护和故障诊断系统,旋转机械主要的振动故障有不平衡、不对中、碰摩和松动等,但诱发因素多样。
本文就旋转设备中,常见的振动故障原因进行分析,与大家共同分享。
一、旋转机械运转产生的振动机械振动中包含着从低频到高频各种频率成分的振动,旋转机械运转时产生的振动也是同样的。
轴系异常(包括转子部件)所产生的振动频率特征如表1。
二、振动故障原因分析1、旋转失速旋转失速是压缩机中最常见的一种不稳定现象。
当压缩机流量减少时,由于冲角增大,叶栅背面将发生边界层分离,流道将部分或全部被堵塞。
这样失速区会以某速度向叶栅运动的反方向传播。
实验表明,失速区的相对速度低于叶栅转动的绝对速度,失速区沿转子的转动方向以低于工频的速度移动,这种相对叶栅的旋转运动即为旋转失速。
旋转失速使压缩机中的流动情况恶化,压比下降,流量及压力随时间波动。
在一定转速下,当入口流量减少到某一值时,机组会产生强烈的旋转失速。
强烈的旋转失速会进一步引起整个压缩机组系统产生危险性更大的不稳定气动现象,即喘振。
此外,旋转失速时压缩机叶片受到一种周期性的激振力,如旋转失速的频率与叶片的固有频率相吻合,将会引起强烈振动,使叶片疲劳损坏造成事故。
旋转失速故障的识别特征:1)振动发生在流量减小时,且随着流量的减小而增大;2)振动频率与工频之比为小于1X的常值;3)转子的轴向振动对转速和流量十分敏感;4)排气压力有波动现象;5)流量指示有波动现象;6)机组的压比有所下降,严重时压比可能会突降;7)分子量较大或压缩比较高的机组比较容易发生。
2、喘振旋转失速严重时可以导致喘振。
喘振除了与压缩机内部的气体流动情况有关,还同与之相连的管道网络系统的工作特性有密切的联系。
十五种常见的设备振动故障及其特征频谱
![十五种常见的设备振动故障及其特征频谱](https://img.taocdn.com/s3/m/114a9c9126fff705cc170aad.png)
十五种常见的设备振动故障及其特征频谱2020.2.3∙以下十五种常见的振动故障及其特征频谱: 不平衡、不对中、偏心转子、弯曲轴、机械松动、转子摩擦、共振、皮带和皮带轮、流体动力激振、拍振、偏心转子、电机、齿轮故障、滚动轴承、滑动轴承。
一、不平衡不平衡故障症状特征:∙振动主频率等于转子转速;∙径向振动占优势;∙振动相位稳定;∙振动随转速平方变化;∙振动相位偏移方向与测量方向成正比。
1、力偶不平衡力偶不平衡症状特征:∙同一轴上相位差180°;∙存在1X转速频率而且占优势;∙振动幅值随提高的转速的平方变化;∙可能引起很大的轴向及径向振动幅值;∙动平衡需要在两个修正面内修正。
2、悬臂转子不平衡悬臂转子不平衡症状特征:∙径向和轴向方向存在1X转速频率;∙轴向方向读数同相位,但是径向方向读数可能不稳定;∙悬臂转子经常存在力不平衡和力偶不平衡两者,所以都需要修正。
二、不对中1、角向不对中角向不对中症状特征:∙特征是轴向振动大;∙联轴器两侧振动相位差180°;∙典型地为1X和2X转速大的轴向振动;∙通常不是1X,2X或3X转速频率占优势;∙症状可指示联轴器故障。
2、平行不对中平行不对中症状特征:∙大的径向方向相位差180°的振动严重不对中时,产生高次谐波频率;∙2X转速幅值往往大于1X转速幅值,类似于角向不对中的症状;∙联轴器的设计可能影响振动频谱形状和幅值。
3、装斜的滚动轴承装斜的滚动轴承症状特征:∙振动症状类似于角向不对中;∙试图重新对中联轴器或动平衡转子不能解决问题;∙产生相位偏移约180°的侧面;∙对侧面或顶部对底部的扭动运动。
三、偏心转子偏心转子症状特征:∙在转子中心连线方向上最大的1X转速频率振动;∙相对相位差为0°或180°;∙试图动平衡将使一个方向的振动幅值减小,但是另一个方向振动可能增大。
四、弯曲轴弯曲轴症状特征∙弯曲的轴产生大的轴向振动;∙如果弯曲接近轴的跨度中心,则1X转速频率占优势;∙如果弯曲接近轴的跨度两端,则2X转速频率占优势;∙轴向方向的相位差趋向180°。
齿轮主要振动故障特征及实测频谱案例
![齿轮主要振动故障特征及实测频谱案例](https://img.taocdn.com/s3/m/67da7da9112de2bd960590c69ec3d5bbfc0ada65.png)
齿轮主要振动故障特征及实测频谱案例一、齿轮故障的频谱特征1、齿的磨损、过载齿轮的均匀性磨损、齿轮载荷过大等原因引起的故障,都会在轮齿之间产生很高的冲击力,此时会产生以啮合频率的谐波频率为载波的频率,其中啮合频率的幅值相对正常状态将明显增大,但在啮合频率及其谐波周围不产生边频带。
随着齿轮磨损劣化,啮合频率及谐波幅值会继续增长。
2、断齿、齿面剥落等属于齿轮集中缺陷的局部性故障,在齿轮运行至缺陷部位时,会激发瞬时的冲击,产生一个高幅值的波峰。
此时,啮合频率将受到旋转频率的调制,在啮合频率其及谐波两侧产生一系列的边频带,其频谱特点是边频带数量多、范围广、分布均匀且较为平坦。
随着此类缺陷的扩大,边频带在宽度范围及幅值上也会增大。
3、点蚀、胶合点蚀、胶合等分布比较均匀的缺陷,同样也将产生周期性冲击脉冲和调幅、调频现象。
但是,与断齿等局部性故障不同的是,由于点蚀、胶合都属于浅表缺陷,在齿轮啮合时不会激发瞬态冲击,因此在啮合频率及其谐波两侧分布的边频带阶数少且集中,其频谱特点是边频带数量分布范围窄、幅值起伏变化大。
二、诊断实例对某减速箱的例行巡检过程中发现,该齿轮箱存在周期约为0.5s 的振动冲击,但减速箱本身振动值没有明显变化。
该减速箱为核心设备,一旦该设备出现问题停运,整条生产线将被迫停车,造成巨大的经济损失。
鉴于现场减速箱无明显振动,通过听棒听诊及振动检测等常规方式均无法判断出振动冲击的部位及形成原因,故对该减速箱进行现场振动信号采集和诊断。
查看频谱图,明显存在第三轴和第四轴四级啮合频率(28.15Hz ),且振动能量的缓慢增加,说明磨损在缓慢增长。
随着状态恶化,振动值缓慢增长,三级与四级啮合频率幅值增长明显,同时啮合频率周围开始产生以第三轴转频(2.01Hz )为间隔的边频,而且边频带体现的特征为数量多、范围广(24~60Hz )、分布均匀且较为平坦,如下图所示。
通过时域波形图可以发现,时域信号明显存在着周期约为0。
机械设备典型故障的振动特性课件
![机械设备典型故障的振动特性课件](https://img.taocdn.com/s3/m/e288593cdd88d0d232d46a0e.png)
« 通常水平方向的幅值大于垂直方向的幅值,但通常不
应超过两倍。
A
« 同一设备的两个轴承处相位接近。
« 水平方向和垂直方向的相位相差接近90度。
力
偶
质不
量
平 衡
不
径向
典型的频谱
相位关系
平
« 同频占主导,相位稳定。振幅按转速平方增大。需
衡
进行双平面动平衡。
« 偶不平衡在机器两端支承处均产生振动,有时一侧
齿 轮 故 障 (1)
« 正常的频谱出现所有转轴 的1X 和啮合频率(GMF)。
« 齿轮啮合频率的两侧有转 速边带,其峰值较小。
齿轮啮合频率(GMF)
« 齿磨损:齿轮固有频率出 现,且有磨损齿轮所在轴 的转速边带
« 磨损明显时,啮合频率附 近也会出现较高峰值的边 带。
正常齿轮的频谱
齿轮自振频率
齿轮磨损时的频谱
• 框架或底板变形;紧固 螺丝松动。
径向
基础底板
机器底脚
A型
混凝土基础
« 振动特征: • 类似不平衡或不对中, 频谱主要以1X 为主。 • 振动具有局部性, 只表现在松动的转子上。 • 同轴承径向振动垂直, 水平方向相位差0 或180。 • 底板连接处相邻结合面的振动相位相差180。 • 如果轴承紧固是在轴向, 也会引起类似不对中的轴向振动.
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我知道什么是劳动:劳动是世界上一切 欢乐和 一切美 好事情 的源泉 。
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企业不景气,问题不在员工,而在老 板的管 理方法 不当。 。2020 年8月10 日星期 一上午 9时55 分27秒0 9:55:27 20.8.10
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想赢个三回两回,三五,有点智商就 行;想做 个百老 店,想 一辈子 赢,没 有德商 绝对不 行。
如何看懂频谱图分析设备故障类型
![如何看懂频谱图分析设备故障类型](https://img.taocdn.com/s3/m/df9a13cdaaea998fcd220e30.png)
如何看懂频谱图分析设备故障类型设备故障类型●共振●不平衡● 不对中●轴弯曲●机械松动●电动机问题● 滑动轴承问题●滚动轴承问题● 齿轮问题● 皮带问题●风机问题●泵的问题●压缩机的问题● 透平的问题详细频谱分析方法/步骤1:共振共振是旋转机械常见的问题。
旋转部件如转轴的共振通常叫做临界转速。
共振存在于一个结构的所有部件,甚至在管路和水泥地板等,重要的是要避免机器运行在导致共振的频率上。
识别共振的简单方法是比较同一轴承三个方向水平、垂直和轴向的振动值,如果某一方向的振动大于其它方向的振动三倍以上,机器则可能在该方向存在共振。
方法/步骤2:不平衡当旋转部件的重心与旋转中心不一致,即质量偏心时产生不平衡。
不平衡的转子产生离心力使轴承损坏,导致轴承寿命降低。
仅仅百分之几毫米的重心位移可引起非常大的推动力。
不平衡引起明显的转频振动。
方法/步骤3:不对中不对中是指两个耦合的轴的中心线不重合,如果州中心线平行称为平行不对中,如果轴中心线在一点相交则称为角不对中,现实中的不对中是两种类型的结合。
方法/步骤4:轴弯曲轴弯曲引起的振动类似不对中,轴弯曲可能是电动机转子笼条故障引起的转子受热不均导致的。
如果弯曲发生在轴中心位置,主导振动是1 x RPM,如果弯曲发生在接近、连轴器,主导振动频率会是2 x RPM。
方法/步骤5:机械松动有两种机械松动,旋转和非旋转,旋转松动指在机器旋转和固定部件间存在太大的空间;非旋转松动指两个固定部件之间间隙太大。
二者都在三个测量方向产生过大的 1x RPM 谐频振动。
方法/步骤6:电动机故障电动机具有与其它旋转机械相同的故障,但是也有一些故障是电动机特有的。
如转子热弯曲、气隙偏心、转子松动、偏心转子、线圈松动、转子笼条故障等。
方法/步骤7:电动机故障电动机具有与其它旋转机械相同的故障,但是也有一些故障是电动机特有的。
如转子热弯曲、气隙偏心、转子松动、偏心转子、线圈松动、转子笼条故障等。
9.典型机器故障振动特征分析(泵和电机)
![9.典型机器故障振动特征分析(泵和电机)](https://img.taocdn.com/s3/m/477fa22e4b73f242336c5f0d.png)
3.与共振测量方向垂直方向的相位差
如果一个径向方向共振,振动传感器转过90度测量其他方向的振动时, 相位差将接近或0度或180度, 不像在不平衡占优势的情况中那样,相位差 约90度。即,如果水平方向共振,则水平方向相位与垂直方向相位,或是相 等或是相差约18O度。这是由于在自振频率处运转时引入另外附加的90度相 位变化之故。在任何一种情况下,水平与垂直方向相位差0度或180度代表共 振高度定向的振动特性(或者偏心)。
c.采取隔振措施
由于外部设备的振动激起机器的一个自振频率强迫该机器共振 时,隔振可能很有效。例如,恰当设计的1780转/分转速下运转的泵, 有一个750转/分的自振频率,如果附近有一台以75O转/分转速运 转的大风机不平衡,则该泵可能出现共振问题。这种情况下,必须 或是把泵与风机隔离,动平衡风机,或者把泵本身与地板隔离。
共振问题的识别
1.高度定向的振动
在正交的三个方向上,如果发生共振,通常共振方向的振动比其它正交 的两个方向的振动大5到15倍。现在许多专家诊断软件系统利用这一事实查 找可能的共振。这也就是为什么在定期的预测维修巡检中要在每个轴承的所 有三个方向测量振动的重要性。
2.共振测量方向的相位特性
共振特性表明,在机器共振方向,相位随转速变化很大,因为在自振频 率处相位将变化90度,完全通过共振时相位几乎变化180度,其与存在的阻 尼值有关。另一方面,同时,非共振测量方向相位的变化可能很小,因为它 们未经受自振频率共振。
强迫振动频率包括:
•不平衡 •不对中 •松动 •轴承故障 •齿轮故障 •皮带磨损等振源频率
共振放大曲线和相位变化曲线
共振时,共振放大曲线 和相位变化曲线
共振放大曲线和相位变化曲线
图中,垂直轴线为放大因子Q,水平轴线为频率比(f/fn)。放大因 子Q实际上是与机器通过共振时振动放大多少的振动幅值之比。频率比就 是强迫振动频率f与自振频率fn之比。图中表示频率比接近1.0时(或者强 迫振动频率与自振频率‘调谐”时),振动幅值变得极高,它仅与系统的 阻尼量有关。事实上,图下面的方程表示共振时对无限大振动幅值的唯一 的限制是系统的阻尼(这里,阻尼为ζ ,也称为阻尼因子)。在钢制,铝制, 铸铁等制造的普通机器结构中,通常阻尼因子为0.05或更小,它表明共振 幅值在这个阻尼因子下将增大10倍,在小阻尼系统情况下,放大因子甚至 可达50倍(见图5.1左图)。因此,这种振动很容易导致机器过早地或者甚 至灾难性地损坏。 注意右侧图,即对于各种不同的阻尼值,相位滞后随频率比变化的曲 线。当机器通过共振时,在自振频率这一点处相位变化90度,在自振频率 区域内相位还将继续迅速变化。最后,完全通过共振时,相位几乎变化 180度。总的相位变化和相位变化速率,是与离开自振频率的距离有关, 并受阻尼值的控制,如从图5.1中可以看到。阻尼愈小,相位变化速率愈 快。
机械设备典型故障的振动特性
![机械设备典型故障的振动特性](https://img.taocdn.com/s3/m/88589b8ff8c75fbfc77db2a3.png)
动将出现大量谐频。
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机械设备典型故障的振动特性
C. 轴承在轴承座内松动或部件配合松动
包括如下几方面的故障
•C型
• 轴承在轴承座内松动
• 轴承内圈间隙大
• 轴承保持架在轴承盖内松动
• 轴承松动或与轴有相对转动
• 力不平衡 • 力偶不平衡 • 动不平衡 • 悬臂转子不平衡
• 角不对中 • 平行不对中 • 轴承不对中 • 联轴节故障
• 结构框架/底座松动 • 轴承座松动 • 轴承等部件松动
• 齿轮磨损 • 齿轮偏心 • 齿轮不对中
机械设备典型故障的振动特性
•力
•径向
质
不 平
量衡
不
•典型的频谱
• 相位关系
平
机械设备典型故障的振 动特性
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2020/11/18
机械设备典型故障的振动特性
振 •振动故障分析诊断的任务:从某种意义上讲,就是读谱
动 图,把频谱上的每个频谱分量与监测的机器的零部件对
故 照联系,给每条频谱以物理解释。
障
分 1. 振动频谱中存在哪些频谱分量?
析 2. 每条频谱分量的幅值多大?
往往会激起亚谐波振动(1/2X, 1/3X.), 严重时出现大量的谐频(1/2X, 1.5X, 2.5X...), 并伴随有噪音。
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机械设备典型故障的振动特性
•滚 动 轴 承
➢ 有资料显示仅有10%~ 20%的 轴承达到或接近设计寿命. 其 余部分因为如下各种原因达不 到设计寿命.
➢ 润滑不当, 使用错误的润滑剂 ;润滑剂或轴承内混入赃物或 杂质;运输或存放不当;选型 不当、安装错误等.
15类39个机械振动故障及其特征频谱讲解的非常详细你学会了吗
![15类39个机械振动故障及其特征频谱讲解的非常详细你学会了吗](https://img.taocdn.com/s3/m/d742eccfcd22bcd126fff705cc17552707225eb9.png)
15类39个机械振动故障及其特征频谱讲解的非常详细你学会了吗学会了。
机械振动故障是指机械设备在运行中出现的振动异常现象,它是机械设备磨损、松动、不平衡、共振等问题的表现。
了解机械振动故障及其特征频谱对于检测和预防故障具有重要意义。
下面将详细介绍15类39个机械振动故障及其特征频谱。
1.不平衡故障:当旋转部件不平衡时会引起振动,其特征频谱多在主轴转速及其倍频处出现。
2.轴承故障:常见的轴承故障有滚动体故障、内外圈故障和滚道故障。
其特征频谱包含滚动体抛出频率、倒流频率、内圈通过、外圈通过频率等。
3.齿轮故障:齿轮故障主要包括齿轮缺陷、齿根断裂和齿面磨损。
特征频谱包括齿轮传动频率及其倍频、齿轮包络谱等。
4.松动故障:机械设备过程中的松动故障会导致振动异常。
特征频谱一般包括主共振频率及其倍频。
5.磨损故障:磨损故障是机械设备使用时间过长导致的故障,其特征频谱一般包括零件接触频率、偏心频率等。
6.传动带故障:传动带在工作中容易出现断裂、脱落等故障,其特征频谱包括带速频率、杂音频率等。
7.轴弯曲故障:轴弯曲会引起振动异常,其特征频谱一般包括弯曲频率及其倍频。
8.泵故障:泵故障常见的有叶轮裂纹、泵轴弯曲等,特征频谱包括泵叶轮频率、泵叶片共振频率等。
9.电机故障:电机故障主要有轴承故障、定子故障等,特征频谱包括电机1倍频、整周期故障频率等。
10.切削形状异常:机械设备切削形状异常也会导致振动异常,特征频谱包括刀具频率、零件频率等。
11.错位故障:轴同步装置故障会导致振动异常,特征频谱包括传动带频率等。
12.泄漏故障:机械设备泄漏故障会导致振动异常,特征频谱包括泄漏频率等。
13.气动故障:气动系统故障会引起振动异常,特征频谱包括气体脉动频率等。
14.液压故障:液压系统故障会导致振动异常,特征频谱包括液压湍流频率等。
15.电控故障:电控系统故障会引起机械设备振动异常,特征频谱包括开关频率、电机倍频等。
以上是15类39个机械振动故障及其特征频谱的详细介绍。
振动故障特征
![振动故障特征](https://img.taocdn.com/s3/m/f886fe0490c69ec3d5bb7539.png)
振动故障特征1转子质量不平衡(1)转子的振动是一个与转速同频的强迫振动,振动幅值随转速按振动理论中的共振曲线规律变化,在临界转速处达到最大值。
因此,转子不平衡故障的突出表现为一倍频率振动幅值大。
同时,出现较小的高次谐波,整个频谱呈所谓的“枞树形”,如图。
(2)在一定的转速下,振动的幅值和相位基本上不随时间发生变化。
(3)轴心运动轨迹为圆型或椭圆型。
(4)动态下,轴线弯曲成空间曲线,并以转子转速绕静态轴心线旋转。
2 转子初始弯曲有初始弯曲的转子具有与质量不平衡转子相似的振动特征,所不同的是初弯转子在转速较低时振动较明显,趋于弯曲值。
在一定的转速下振动特征稳定,振幅和相位受机组参数影响不大,与升速时或带负荷的时间延续没有直接的关联,也不受启动方式的影响。
3转子热态不平衡(1)转子的振动频谱与质量不平衡时的振动频谱类似。
(2)振动的幅值和相位随负荷发生变化。
(3)在一定负荷下,振动的幅值和相位随时间发生变化。
(4)轴心运动轨迹与质量不平衡时的轴心运动轨迹类似。
4转子部件脱落转子部件脱落的主要特征有:(1)转子部件脱落后,转子的振动频谱与质量不平衡时的振动频谱类似。
(2)转子部件脱落的前后,振动的幅值和相位突然发生变化。
(3)部件脱落一段时间后,振动的幅值和相位趋于稳定。
(4)轴心运动轨迹与质量不平衡时的轴心运动轨迹类似。
5转子部件结垢特征分析主要特征:(1)转子的振动频谱与质量不平衡时的振动频谱类似。
(2)轴心运动轨迹与质量不平衡时的轴心运动轨迹类似。
(3)振动的幅值和相位随时间发生极为缓慢的变化,这种变化有时需要一个月甚至数个月才能发现明显的差别。
辅助特征:(4)机组的出力和效率逐渐下降。
(5)各监视段的压力随时间的变化而缓慢增加。
6动静碰磨故障发生动静碰磨故障转子振动特征有:(1)振动的时域波形特征当转子发生碰磨故障时,振动的时域波形发生畸变,出现削波现象。
另外,在振动信号中有奇异信号。
(2)振动的频谱特征由动、静部分碰磨而产生的振动,具有丰富的频谱特征。
机械设备典型故障的振动特性(31页)
![机械设备典型故障的振动特性(31页)](https://img.taocdn.com/s3/m/8e67257ca32d7375a4178094.png)
径向
基础底板
机器底脚
A型
混凝土基础
? 振动特征: ? 类似不平衡或不对中, 频谱主要以1X 为主。 ? 振动具有局部性, 只表现在松动的转子上。 ? 同轴承径向振动垂直, 水平方向相位差0 或180。 ? 底板连接处相邻结合面的振动相位相差180。 ? 如果轴承紧固是在轴向, 也会引起类似不对中的轴向振动.
? 在间隙达到出现碰撞前 , 振动主要是1X 和2X;出现碰撞后, 振 动将出现大量谐频。
C. 轴承在轴承座内松动或部件配合松动
子
两个转子中心连线方向上产生较大的 1X 振动;偏心泵除产
生1X振动外,还由于流体不平衡会造成叶轮通过频率及倍
频的振动。
? 垂直与水平方向振动相位相差为0或180。
? 采用平衡的办法只能消除单方向的振动。
轴向
轴
典型的频谱
弯
相位关系
? 振动特征类似动不平衡,振动以 1X为主,如果弯曲靠近联轴
节,也可产生 2X振动。类似不对中、通常振幅稳定,如果 2X
相差180。
? 通过找对中无法消除振动,只有卸下轴承中心安装。
? 如果联轴节的短节过长或过短,通常会产生明显的 3X振
不
动。
对
? 齿型联轴节卡死会引起轴向和径向振动 , 通常轴向大于 径向, 频谱以 1X 为主, 兼有其它谐频,也有出现 4X 为
中
主的实例.
? 振动随负荷而变,1X明显。
? 松动的联轴节将引起啮合频率及叶片通过频率的振动 ,
对
中
径向
典型的频谱
相位关系
? 平行不对中的振动特性类似角不对中,但径向振动较大。
B
? 频谱中2X较大,常常超过1X,这与联轴节结构类型有关。
机械设备典型故障振动特性
![机械设备典型故障振动特性](https://img.taocdn.com/s3/m/9b03aba9f7ec4afe05a1dfa9.png)
机械设备典型故障振动特性
转子摩擦
严 • 轴径和滑动轴承钨金干摩
重 • 电动机转子与定子接触 摩 • 叶轮与扩压器口接触 擦 • 汽轮机叶片与静叶
滚 动 轴 承 故 障 谱 特 征 (2)
第三阶段:轴承出现磨损 故障频率和谐波出现;磨
A区域
B区域
C区域
损发展时出现更多故障频 率谐波,并且边带数目增 多,振动尖峰能量值继续 增大。
第四阶段:这一阶段甚至 影响1X分量,并引起其它
轴承故障频率 区域
第三阶段
轴承零部件
共振频率区域
轴 承 共 振 频 率
不 平
量衡
不
典型的频谱
相位关系
平
同频占主导,相位稳定。如果只有不平衡,1X幅值大
衡
于等于通频幅值的80%,且按转速平方增大。
通常水平方向的幅值大于垂直方向的幅值,但通常不
应超过两倍。
A
同一设备的两个轴承处相位接近。
水平方向和垂直方向的相位相差接近90度。
机械设备典型故障振动特性
力
偶
质不
量
平 衡
不
径向
典型的频谱
相位关系
平
同频占主导,相位稳定。振幅按转速平方增大。需
衡
进行双平面动平衡。
偶不平衡在机器两端支承处均产生振动,有时一侧
B
比另一侧大 较大的偶不平衡有时可产生较大的轴向振动。
两支承径向同方向振动相位相差180。
机械设备典型故障振动特性
质动
转动设备常见振动故障频谱特征与案例分析
![转动设备常见振动故障频谱特征与案例分析](https://img.taocdn.com/s3/m/c7f2eb967f1922791788e83c.png)
转动设备常见振动故障频谱特征及案例分析一、不平衡转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故障,它是旋转机械最常见的故障。
结构设计不合理,制造和安装误差,材质不均匀造成的质量偏心,以及转子运行过程中由于腐蚀、结垢、交变应力作用等造成的零部件局部损坏、脱落等,都会使转子在转动过程中受到旋转离心力的作用,发生异常振动。
转子不平衡的主要振动特征:1、振动方向以径向为主,悬臂式转子不平衡可能会表现出轴向振动;2、波形为典型的正弦波;3、振动频率为工频,水平与垂直方向振动的相位差接近90度。
案例:某装置泵轴承箱靠联轴器侧振动烈度水平13.2mm/s,垂直11.8mm /s,轴向12.0mm/s。
各方向振动都为工频成分,水平、垂直波形为正弦波,水平振动频谱如图1所示,水平振动波形如图2所示。
再对水平和垂直振动进行双通道相位差测量,显示相位差接近90度。
诊断为不平衡故障,并且不平衡很可能出现在联轴器部位。
解体检查未见零部件的明显磨损,但联轴器经检测存在质量偏心,动平衡操作时对联轴器相应部位进行打磨校正后振动降至2.4mm/s。
二、不对中转子不对中包括轴系不对中和轴承不对中两种情况。
轴系不对中是指转子联接后各转子的轴线不在同一条直线上。
轴承不对中是指轴颈在轴承中偏斜,轴颈与轴承孔轴线相互不平行。
通常所讲不对中多指轴系不对中。
不对中的振动特征:1、最大振动往往在不对中联轴器两侧的轴承上,振动值随负荷的增大而增高;2、平行不对中主要引起径向振动,振动频率为2倍工频,同时也存在工频和多倍频,但以工频和2倍工频为主;3、平行不对中在联轴节两端径向振动的相位差接近180度;4、角度不对中时,轴向振动较大,振动频率为工频,联轴器两端轴向振动相位差接近180度。
案例:某卧式高速泵振动达16.0mm/s,由振动频谱图(图3)可以看出,50 Hz(电机工频)及其2倍频幅值显著,且2倍频振幅明显高于工频,初步判定为不对中故障。
常见故障和振动信号特征
![常见故障和振动信号特征](https://img.taocdn.com/s3/m/f47a10a38e9951e79b8927db.png)
常见故障振动分析11 Analysis Definitions: Unbalance 不平衡 特征:1X 径向(V&H ) 不平衡定义:转轴的几何中心线和质量中心线不重合时的一种状态。
或质量中心线不在旋转轴线上。
换句话说,转轴上有个重点。
两种类型的不平衡:静不平衡和力偶不平衡。
如果转子的跨度相比较直径不是太窄的话,通常是两种类型的组合,即动不平衡。
我们会在频谱中看到1X 转频幅值较高。
由于刚度不同,水平方向振值较垂直方向大。
时域波形:时域时域波形应该是正旋波;如果不是,可能是不对中,松动或其它故障(除了不平衡)。
尽量采用速度单位。
相位:相位是最好的指示。
同一轴承位置的垂直和水平方向间相位差应该是90°。
另请参阅静和偶不平衡,立式和悬臂设备不平衡。
1.1 Unbalance: Static imbalance 静不平衡Symptoms: 1X radial (V & H) 特征:1X 径向(V&H ) 我们会在频谱中看到水平和垂直方向的1X 转频幅值较高,轴向1X 幅值较低。
最简单的不平衡相当于转子的重点在某个单点上。
由于转子停止时也会表现出来,故叫静不平衡。
如果转子放在无摩擦轴承上,会自动旋转,重点会在最低的位置。
静不平衡采用单面平衡校正。
静不平衡会在转子两侧轴承产生1X 力,两侧轴承的力方向总是一致的,所以两侧轴承同向振动信号是同相的也是一致的。
频谱:径向1X 幅值较高,轴向1X 较低时域波形:采用速度单位时,正旋波。
如果不是,可能是不对中,翘曲轴承,轴弯或其它故障。
幅值:对于卧式设备,比较垂直和水平方向上的振值。
如果水平>2倍的垂直方向,那么怀疑基础松动或共振。
(此处我觉得没写错了,基础松动譬如一侧地脚松动,机组产生摆动,此时水平方向就比垂直方向大很多作者应该写反了,应该是垂直>3X 水平) 径向径向阶次相位:同一轴承位置的垂直和水平相位差90°。
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十五种常见的设备振动故障及其特征频谱2020.2.3∙以下十五种常见的振动故障及其特征频谱: 不平衡、不对中、偏心转子、弯曲轴、机械松动、转子摩擦、共振、皮带和皮带轮、流体动力激振、拍振、偏心转子、电机、齿轮故障、滚动轴承、滑动轴承。
一、不平衡不平衡故障症状特征:∙振动主频率等于转子转速;∙径向振动占优势;∙振动相位稳定;∙振动随转速平方变化;∙振动相位偏移方向与测量方向成正比。
1、力偶不平衡力偶不平衡症状特征:∙同一轴上相位差180°;∙存在1X转速频率而且占优势;∙振动幅值随提高的转速的平方变化;∙可能引起很大的轴向及径向振动幅值;∙动平衡需要在两个修正面内修正。
2、悬臂转子不平衡悬臂转子不平衡症状特征:∙径向和轴向方向存在1X转速频率;∙轴向方向读数同相位,但是径向方向读数可能不稳定;∙悬臂转子经常存在力不平衡和力偶不平衡两者,所以都需要修正。
二、不对中1、角向不对中角向不对中症状特征:∙特征是轴向振动大;∙联轴器两侧振动相位差180°;∙典型地为1X和2X转速大的轴向振动;∙通常不是1X,2X或3X转速频率占优势;∙症状可指示联轴器故障。
2、平行不对中平行不对中症状特征:∙大的径向方向相位差180°的振动严重不对中时,产生高次谐波频率;∙2X转速幅值往往大于1X转速幅值,类似于角向不对中的症状;∙联轴器的设计可能影响振动频谱形状和幅值。
3、装斜的滚动轴承装斜的滚动轴承症状特征:∙振动症状类似于角向不对中;∙试图重新对中联轴器或动平衡转子不能解决问题;∙产生相位偏移约180°的侧面;∙对侧面或顶部对底部的扭动运动。
三、偏心转子偏心转子症状特征:∙在转子中心连线方向上最大的1X转速频率振动;∙相对相位差为0°或180°;∙试图动平衡将使一个方向的振动幅值减小,但是另一个方向振动可能增大。
四、弯曲轴弯曲轴症状特征∙弯曲的轴产生大的轴向振动;∙如果弯曲接近轴的跨度中心,则1X转速频率占优势;∙如果弯曲接近轴的跨度两端,则2X转速频率占优势;∙轴向方向的相位差趋向180°。
五、机械松动1、机械松动(A)机械松动 (A) 症状特征:∙机器底脚结构松动引起的;∙基础变形将产生“软底脚”问题;∙相位分析将揭示机器的底板部件之间垂直方向相位差约180°。
2、机械松动(B)机械松动(B)症状特征:∙由地脚螺栓松动引起的;∙可能产生0.5X、1X、2X和3X转速频率振动时,由裂纹的结构或轴承座引起的。
3、机械松动(C)机械松动(C)症状特征:∙相位经常是不稳定的;∙将产生许多谐波频率。
六、转子摩擦转子摩擦症状特征:∙振动频谱类似于机械松动;∙通常产生一系列可能激起自激振动的频率;∙可能出现转速的亚谐波频率振动;∙摩擦可能是部分圆周或整圆周的。
七、共振共振症状特征:∙当强迫振动频率与自振频率一致时,出现共振;∙轴通过共振时,相位改变180°,系统处于共振状态时,将产生大幅值的振动。
八、皮带和皮带轮1、皮带共振皮带共振症状特征:∙如果皮带自振频率与驱动转速或被驱动转速频率一致,则可能出现大幅值的振动;∙改变皮带张力可能改变皮带的自振频率。
2、皮带磨损、松动或不匹配皮带磨损、松动或不匹配症状特征:∙往往2X转速频率占优势;∙振动幅值往往是不稳定的,有时是脉冲、频率或是驱动转速频率,或是被驱动转速频率;∙齿形皮带磨损或不对中,将产生齿轮皮带频率大幅值的振动;∙皮带振动频率低于驱动转速或被驱动转速频率。
3、偏心皮带轮偏心皮带轮症状特征:∙偏心或不平衡的皮带轮,将产生1x转速频率的大幅值的皮带轮振动;∙在皮带一致方向上的振动幅值最大;∙试图动平衡偏心皮带轮要谨慎。
4、皮带/皮带轮不对中皮带/皮带轮不对中症状特征:∙皮带轮不对中将产生1X转速频率的大幅值的轴向振动;∙电动机上振动幅值最大的往往是风机转速频率。
九、流体动力激振1、叶片通过频率流体动力激振症状特征:∙如果叶片与壳体之间的间隙不均匀,叶片通过频率 (BPF) 振动的幅值可能很高;∙如果摩擦环卡在轴上,可能产生高幅值的叶片通过频率(BPF) 振动;∙偏心的转子可能产生幅值过大的叶片通过频率(BPF) 振动。
2、流体紊流流体紊流症状特征:∙在风机中,由于流道内气流的压力变化或速度变化,往往会出现气流紊流流动;∙将产生随机的,可能在0到30赫兹频率范围的低频振动。
3、气穴气穴症状特征:∙气穴将产生随机的,叠加在叶片通过频率( BPF) 上的高频宽带能量振动;∙通常说明进口压力不当;∙如果任凭气穴现象存在,将可能导致叶轮的叶片腐蚀和泵壳体腐蚀;∙声音听起来像砂石经过泵的声音。
十、拍振拍振症状特征:∙拍振是两个频率非常接近的振动同相位和反相位合成的结果;∙宽带谱将显示为一个尖峰上下,波动本身在宽带谱上存在两个尖峰的频率之差就是拍频。
十一、偏心转子∙电源频率FL(中国为50赫兹=3000转/分);∙极数P;∙转子条通过频率Fb=转子条数*转子转速;∙同步转速NS=2XFL/P;∙滑差频率FS=同步转速-转子转速。
1、定子偏心、绝缘短路和铁芯松动定子偏心、绝缘短路和铁芯松动症状特征:∙定子问题产生高幅值的电源频率,二倍 (2FL) 电磁振动;∙定子偏心产生不均匀的气隙,其振动的单向性非常明显;∙软底脚可能导致定子偏心。
2、同步电动机同步电动机症状特征:∙同步电动机的定子线圈松动产生;∙高幅值的线圈通过频率振动;∙线圈通过频率两侧将伴随1X转速频率的边带。
3、电源相位故障电源相位故障症状特征:∙相位问题将引起二倍电源频率;∙(2FL)伴有 (1/3) FL的边带;∙如果不修正电源故障,二倍电源频率(2FL) 的电磁振动幅值可能超过25毫米/秒峰值;∙如果电源接头局部故障只是偶尔接触故障。
4、偏心转子偏心转子症状特征:∙偏心转子产生旋转的、可变的气隙,它产生脉冲振动;∙经常要求进行细化谱分析,以分离二倍电源频率(2F) 与旋转转速的谐波频率。
5、转子断条转子断条症状特征:∙旋转转速及其谐波频率两侧伴随极通过频率(Fp)边带说明转子断条故障;∙在转子条通过频率(RBPF)两侧,伴随二倍电源频率(2FL)边带说明转子条松动;∙往往是转子条通过频率(RBPF)的二倍( 2XRBPF)和三倍(3XRBPF )幅值很高,而转子条通过频率(RBPF)的基频(1XRBPF)的幅值很小。
十二、直流电机直流电动机故障症状特征:∙利用可控硅整流器频率(SCR) 高于正常的幅值可检测直流电动机故障;∙这些故障包括:绕组线圈断裂,保险丝和控制板故障,可产生1X到5X电源频率的高幅值振动。
十三、齿轮故障正常状态频谱:∙正常状态频谱显示1X和2X转速频率和齿轮啮合频率GMF;∙齿轮啮合频率GMF通常伴有旋转转速频率边带;∙所有的振动尖峰的幅值都较低,没有自振频率。
1、齿载荷的影响齿载荷的影响症状特征:∙齿轮啮合频率往往对载荷很敏感;∙高幅值的齿轮啮合频率GMF未必说明齿轮有故障;∙每次分析都应该在最大载荷下进行。
2、齿磨损齿磨损症状特征:∙激起自振频率同时伴有磨损齿轮的1X转速频率的边带说明齿磨损;∙边带是比齿轮啮合频率GMF更好的磨损指示;∙当齿轮的齿磨损时齿轮啮合频率的幅值可能不变。
3、齿轮偏心和侧隙游移齿轮偏心和侧隙游移症状特征:∙齿轮啮合频率GMF两侧较高幅值的边带说明,齿轮偏心侧隙游移和齿轮轴不平行;∙有故障的齿轮将调制边带;∙不正常的侧隙游移通常将激起齿轮自振频率振动。
4、齿轮不对中齿轮不对中症状特征:∙齿轮不对中总是激起二阶或更高阶的齿轮啮合频率的谐波频率,并伴有旋转转速频率边带;∙齿轮啮合频率基频(1XGMF)的幅值较小,而2X和3X齿轮啮合频率的幅值较高;∙为了捕捉至少2XGMF频率,设置足够高的最高分析频率Fmax很重要。
5、断齿/裂齿断齿/裂齿症状特征:∙断齿或裂齿将产生该齿轮的1X转速频率的高幅值的振动;∙它将激起自振频率振动,并且在其两侧伴有旋转转速基频边带;∙利用时域波形最佳指示断齿或裂齿故障;∙两个脉冲之间的时间间隔就是1X转速的倒数。
6、齿磨损摆动的齿症状特征:∙摆动的齿轮的振动是低频振动,经常忽略它。
十四、滚动轴承1、滚动轴承故障发展的第一阶段滚动轴承故障发展的第一阶段症状特征:∙超声波频率范围 (>250K赫兹) 内的最早的指示,利用振动加速度包络技术(振动尖峰能量gSE)可最好地评定频谱。
2、滚动轴承故障发展的第二阶段滚动轴承故障发展的第二阶段症状特征:∙轻微的故障激起滚动轴承部件的自振频率振动;∙故障频率出现在500-2000赫兹范围内;∙在滚动轴承故障发展第二阶段的末端,在自振频率的左右两侧出现边带频率。
3、滚动轴承故障发展的第三阶段滚动轴承故障发展的第三阶段症状特征:∙出现滚动轴承故障频率及其谐波频率;∙随着磨损严重出现故障频率的许多谐波频率,边带数也增多;∙在此阶段,磨损可以用肉眼看见,并环绕轴承的圆周方向扩展。
4、滚动轴承故障发展的第四阶段滚动轴承故障发展的第四阶段症状特征:∙离散的滚动轴承故障频率消失,被噪声地平形式的宽带随机振动取代之;∙朝此阶段末端发展,甚至影响1X转速频率的幅值;∙事实上,高频噪声地平的幅值和总量幅值可能反而减小。
十五、滑动轴承1、油膜振荡不稳定性油膜振荡症状特征:∙如果机器在2X转子临界转速下运转,可能出现油膜振荡;∙当转子升速到转子第二阶临界转速时,油膜涡动接近转子临界转速,过大的振动将使油膜不能支承轴;∙油膜振荡频率将锁定在转子的临界转速。
转速升高,油膜涡动频率也不升高。
2、油膜涡动不稳定性油膜涡动症状特征:∙通常出现在旋转转速的42-48%频率范围内;∙有时,振动幅值非常大油膜涡动是固有地不稳定的,因为它增大离心力,所以增大涡动力。
3、滑动轴承磨损/间隙故障滑动轴承磨损/间隙故障症状特征:∙滑动轴承磨损故障后阶段将产生幅值很大的旋转转速频率的谐波频率振动;∙当存在过大的滑动轴承间隙时,很小的不平衡或不对中将导致很大幅值的振动。