齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用

上传人:ap****ve 文档编号:120527086 上传时间:2020-02-07 格式:PPT 页数:52 大小:1.55MB
返回 下载 相关 举报
齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用_第1页
第1页 / 共52页
齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用_第2页
第2页 / 共52页
齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用_第3页
第3页 / 共52页
齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用_第4页
第4页 / 共52页
齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用_第5页
第5页 / 共52页
点击查看更多>>
资源描述

《齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《齿轮箱状态监测和故障诊疗技术应用(52页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、8齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱常见故障 齿轮箱故障的特征频率与边频带 齿轮箱振动信号分析诊断方法 齿轮箱故障的噪声诊断 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱常见故障由于制造误差 装配不当或在不适当的条件 如载荷 润滑等 下使用 常会发生损伤等故障 常见有四类 1 齿的断裂有疲劳断裂和过负荷断裂两种疲劳断裂 通常先从受力侧齿根产生龟裂 逐渐向齿端发展而致折断 过负荷断裂 由于转速急剧变化 轴系共振 轴承破损 轴弯曲等原因 使齿轮产生不正常的一端接触 载荷集中到齿面一端引起 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 2 齿的磨损由于金属微粒 污物 尘埃和沙粒等进入齿轮而导致材料磨损 齿面局部熔焊随之又

2、撕裂的现象 3 齿面疲劳由于齿面接触应力超过材料允许的疲劳极限 表面层先产生细微裂纹 然后小块剥落 直至整个齿断裂 4 齿面塑性变形如压碎 趋皱 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱失效原因及失效比重 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱的失效零件及失效比重 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 轮齿损伤形式 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 轮齿损伤形式 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮装置故障检测参数的有效性 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮装置故障检测参数的有效性 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 2 齿轮箱故障的特征频率与边频带在生产条件下很难直接检测某一个齿轮的故障

3、信号 一般是在轴承箱体有关部位测量 当齿轮旋转时 无论齿轮发生了异常与否 齿的啮合都会发生冲击啮合振动 其振动波形表现出振幅受到调制的特点 甚至既调幅又调频 各类故障在频域中的表现如下 1 当齿轮均匀磨损时 啮合频率及其谐波分量保持不变 但幅值大小改变 高次谐波幅值增大较多 2 调幅现象 它是由于齿面载荷波动对幅值的影响造 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 成的 调幅的一个原因是齿轮偏心 此时的调制频率为齿轮的回转频率 当在齿轮上有一个齿存在局部缺陷时 相当于齿轮的振动受到一个短脉冲的调制 脉冲的长度等于齿的啮合周期3 调频现象 在实际情况中 同样的齿面压力的波动 在产生调幅现象的同时 也会引起频

4、率调制现象 其结果是在谱上得到一个调幅与调频综合形成的边频带 齿轮存在偏心时 由于齿面载荷变化引起调幅现象的同时 又由于齿轮转速的不均匀而引起调频现象 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 4 附加脉冲 实际测得的信号不一定对称于零线 可将信号分解为两部分 即调幅部分和附加脉冲部分 附加脉冲是回转频率的低次谐波 平衡不良 对中不良和机械松动等 均是回转频率的低次谐波振源 但不一定与齿轮缺陷直接有关 附加脉冲的影响一般不会超出低频段 即在啮合频率以下 5 隐含谱线 是功率谱上的一个频率分量 产生的原因为加工过程给一个齿轮所带来的周期性缺陷 随机振动时历曲线 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮频谱上边频带

5、的形成 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 局部缺陷 相当于齿轮的振动受到一个短脉冲的调制 脉冲长度等于齿轮的旋转周期 由此形成的边频带数量多且均匀 分布缺陷 由于分布缺陷所产生的幅值调制较为平缓 由此形成的边频带比较高而且窄 并且 齿轮上的缺陷分布越均匀 频谱上的边频带就越高 越集中 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮振动特征频率的计算齿轮及轴的转动频率齿轮的啮合频率有固定齿圈的行星轮系 啮合频率为 任一参考齿轮的齿数 参考齿轮的转数 转臂的回转速度 当与参考齿轮转向相反时取正号 否则就取负号 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 3 齿轮箱振动

6、信号分析诊断方法齿轮箱传动系统振动的频谱分析法和转子 滚动轴承的频谱分析在原理上是一致的 齿轮的制造与安装误差 剥落 裂纹等故障会直接成为振动的激励源 齿轮轴的回转为周期表现为回转频率对啮合频率及其倍频的调制 在谱图上形成以啮合频率为中心 两个等间隔分布的边频带 由于调频和调幅的共同作用 最后形成的频谱表现为以啮合频率及其各次谐波为中心的一系列边频带群 边频带反映了故障源信息 边频带的间隔反映了故障源的频率 幅值的变化表示故障程度 齿轮故障诊断实质上是对边频带的识别 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 用于齿轮箱振动信号的分析方法有 倒谱分析法 希尔伯特包络分析法 时频分析法 时域模型法 时域平均法

7、 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱不同部件故障的振动特征 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱不同部件故障的振动特征 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱不同部件故障的振动特征 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 常见齿轮故障的振动时域波形及频谱特性 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 常见齿轮故障的振动时域波形及频谱特性 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱故障的小波分析 1 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 上图是电厂磨煤机齿轮箱中有64齿的双曲线从动齿轮之振动速度的时域平均图 从中可以发现在第600采样点处 即对应于角度200度处 振动发生变化 这是由于某一齿面存在碎片剥落所引起 时域内平均是由在一

8、个旋转周期内的采样1024点实现的 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图为从时域平均中除去齿轮啮合频率及其所有谐波后的残余信号 由碎片剥落引起的振动变化在此图中更为明显 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图为球磨机齿轮箱上述振动残余信号经过Daubechies4 D4 小波分析后的均方图 较高模式出现在采样点600处 它覆盖了尺度7到11 指出了齿轮箱的损伤之处 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图为球磨机齿轮箱上述振动残余信号经Daubechies20 D20 小波分析的均方图 对于从Daubechies4正交小波到Daubechies20正交小波分析上述振动信号时 信号中的主要特征比较一致 不同阶的D

9、aubechies小波具有不同的类型 也就是它们的频带是不同的 因此有细小的区别 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱故障的小波分析 2 图为Wessex直升机疲劳损伤测试中 主回转齿轮箱驱动端螺旋斜齿轮 齿数为22 的振动加速度时域平均 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图为除去所有与齿啮合频率及其谐波后的残余信号 可以看出 在采样点750附近 即对应于转角265度附近有一较高的峰值 这表示齿轮齿面有疲劳裂纹 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图为直升机齿轮残余信号的D4小波的均方图 可以看出 在采样点750附近 即对应于转角265度附近有一较高的能量 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱例 2 机

10、组齿轮箱参数 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱频谱图 齿轮箱时域波形 为箱体振动和齿轮传动发生共振 并且有二次谐波成分 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 位置 和 经过细化后各频率成分值 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 边频带各相邻峰值间的频率为212Hz 为小齿轮转频 紧靠C左右两侧两个峰值与C的频率差分别为50Hz 为大齿轮转频 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 例2 机组电动机 转速 1485rpm 功率 1250Kw 3 机组电动机 转速 1492rpm 功率 1250Kw 2 和3 增速机 低速齿轮齿数 91 高速齿轮齿数 31 齿轮形式 人字齿2 和3 机组鼓风机 D570 1 3 0

11、95 1 两级离心式 额定转速 4320rpm 风量 1150m3 min 电动机轴承均为滚动轴承 增速机和风机为滑动轴承支撑 图12 和3 鼓风机传动和测点布置示意图 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 表12 机组振动数据 2000年10月20日测试 单位为mm s 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 增速机6 测点振动加速度波形和频谱见图2和图3 可见波形图上出现明显冲击 伴随冲击还存在类似于谐振的波形 冲击间隔为40ms即25Hz 正好为低速轴的转频 啮合频率 24 75Hz 91 2252 25Hz 为主导振动频率 在齿轮啮合频率2252Hz附近 在最大分析频率为5KHz时 频率分辨率为12 5

12、Hz 因频率分辨率的关系 图中频率为2262 5Hz 附近作16倍细化分析 谱图如图4 细化后发现啮合频率附近调制了大量的低速轴的转频谱线大齿轮发生故障的特征 判断齿轮存在严重磨损或断齿 主动人字齿轮一边严重磨损 另一边也存在严重磨损 且有9个轮齿断裂 最大的断齿长度为4cm 9个断裂轮齿呈无规律分布 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图2测点振动加速度波形 图3测点振动加速度频谱 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图4啮合频率附近细化16倍频谱 汽车变速齿轮箱故障 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图5变速箱上传感器布置图 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 图6正常与故障变速器齿轮的振动功率谱 齿轮箱状态监

13、测与故障诊断技术 图7变速器齿轮振动倒谱图 谱图中有两个突出的峰 一个是在 0处 其意义由前所知是信号能量大小 其值受仪器衰减影响 另一个是代表频域啮合谐波族的峰 2 1 f2 3 12ms 其幅值与变速器齿面失效密切相关 如表2所示 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 表2倒频谱与齿轮故障 注 表2中对于同类多个试件的值 表示其均值 表示其标准差 相同 由表3中不同程度的齿面失效与倒频谱幅值 0 z处 对照 可以清楚地看出两者变化趋势是相同的 0处峰值大小有信号能量物理含义 反映出齿轮失效后振动能量增大的特征 根据 3 式考虑仪器衰减所 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 造成影响并以新齿轮信号作为对比

14、的基准 就可以根据 0处峰值定量诊断变速器齿轮故障 而 z处峰值不受信号强度的影响 可以直接作为定量诊断的参量 如按考虑 可得在本试验条件下定量诊断EQ 140汽车变速器齿轮故障的阈值 如表4所示 表3定量诊断变速器齿轮故障阈值 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 主要技术参数 滚动轴承型号 7224DB 齿轮为斜齿轮 电机转速 1280rpm 联轴器 齿式联轴器 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 可清晰地看出有一周期脉冲 这是齿轮每转一周出现的一个冲击 脉冲间隔为134ms 频率值为7 5Hz 1 134ms 这恰与输入轴小齿轮所在轴的转频一致 输入轴转速为450rpm 故障 小齿轮个别齿断齿或严重磨损 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 4 齿轮箱故障的噪声诊断除频率单的纯音外 一般声音都是由许多不同频率 不同强度的纯音组合而成 以声压级为纵坐标 频率的横坐标绘制成的噪声特性曲线称为噪声频谱图 噪声频谱能形象地反映出声音的频率分布和声级大小的关系 在噪声监测中 将动态范围内大的连续声谱 20 20000Hz 划分为若干个部分 每个部分叫做频带 f0 f1 f2分别为该频节的中心频率 最低频率 最高频率 n决定频带的倍频程数 n 1时称为倍频程 n 1 3时称为1 3频程 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 齿轮箱状态监测与故障诊断技术 1 3octave Powerspectrum

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号