- 2024-03-26
- 来源: ry
一、轴承的频谱分析及其困境
首先,如果我们认真分析轴承的各种特征频谱,不难发现,不对中、不平衡和地角松动问题是有别于其他轴承失效频率的一类振动特征。这几个特征几乎只与基频(或基频的一半)存在某些关系;而轴承的特征频率与轴承内部结构等相关(当然也与转频相关)。
从设备维护工作角度来看,不对中、不平衡、地角松动都是现场可以进行相对简单的调整即可纠正的。但是轴承的特征平率,不论是外圈失效、内圈失效、滚动体失效还是保持架问题,现场的轴承使用者能够做的工作只有一个——换轴承。
换言之,不论是轴承失效频率中的哪一个特征,轴承的使用者都无法对轴承内部尽兴调整,最后的动作都只能换轴承。
这样一来,我们不妨讲轴承频谱分析指向的维护工作分为与轴承有关系的和与轴承无关系的。这样一来,轴承频谱分析的特征识别要求大幅度降低,而这种降低是不会影响现场操作的,另一方面,现场的频谱分析结论动作也更加明确,无非就是换轴承,或者调设备(对中,平衡,地角)等。这对现场的设备监测人员而言,是十分清晰的。
因此,我们不妨重新定义轴承振动频谱分析的要求——是不是轴承的故障。或者,由此导向轴承频谱分析对现场设备运维工作的指导——是不是需要换轴承。
由此一来,振动的频谱分析就具有特征明确、易于识别、现场指导意义清晰的特点了。
二、轴承振动频谱分析:活跃在工程现场的“侦探”
轴承,作为工业设备的“关节”,其状态监测至关重要。在日常运转中,轴承的振动和温度是两大核心监测指标。而在这其中,振动频谱分析凭借其信息丰富、易采集的特点,成为了轴承状态监测的“得力助手”。想象一下,振动频谱分析就像是工程现场的一位“侦探”,能够识别出轴承及其零部件的各种“声音”。这些“声音”中,既有轴承正常运转的“和谐旋律”,也有故障出现的“杂音”。通过频谱分析,我们可以清晰地看到这些“声音”的频率分布,从而判断出轴承的健康状况。
不过,在实际工程中,这位“侦探”的工作并不总是那么顺利。一线工程师们常常面临着各种挑战,比如对频谱分析知识和工具的掌握不足,现场采集的频谱信号复杂多变等。这些都使得频谱分析结果的解读变得困难重重。
那么,为什么会出现这种情况呢?其实,这与轴承失效的机理密切相关。在轴承失效早期,特征频率往往被淹没在各种振动频率中,难以识别。而随着失效的发展,各种次生失效也会接踵而至,使得频谱变得更加复杂。此外,当轴承被安装在电机等设备中时,还会受到设备自身固有频率、电磁影响等多种因素的干扰。

尽管如此,我们依然不能否认振动频谱分析在轴承状态监测中的重要地位。关键在于如何正确使用这位“侦探”。通过认真分析轴承的各种特征频谱,我们可以发现一些与众不同的振动特征,如不对中、不平衡和地角松动等。这些特征往往与基频或基频的一半存在某种关系,与其他轴承失效频率有所区别。因此,在实际工程中,我们可以通过关注这些特征来简化调整工作,提高设备维护效率。
总之,轴承振动频谱分析就像是一位活跃在工程现场的“侦探”,虽然面临着种种挑战和困难,但依然能够为我们提供宝贵的“线索”,帮助我们更好地了解轴承的健康状况。只要我们掌握正确的使用方法,就能够充分发挥其在轴承状态监测中的重要作用。
轴承厂家
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