布置测点。也就是在撕碎机轴系统合适的位置安置传感器。上一篇文章,我们讲述了对于一般的旋转轴系统振动分析测点位置的布置选择。条件允许的话,我们需要测量径向平面上相互垂直的两个点,同时再测量一个轴向位置。对于电机而言,需要对两端轴承进行相同的采样位置。在条件不允许的情况下,可以保留一个径向,一个轴向。如果还不行,那就采取径向一个点。其中的关联关系可以阅读上一篇文章。
事实上,
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布置测点。也就是在
撕碎机轴系统合适的位置安置传感器。上一篇文章,我们讲述了对于一般的旋转轴系统振动分析测点位置的布置选择。条件允许的话,我们需要测量径向平面上相互垂直的两个点,同时再测量一个轴向位置。对于电机而言,需要对两端轴承进行相同的采样位置。在条件不允许的情况下,可以保留一个径向,一个轴向。如果还不行,那就采取径向一个点。其中的关联关系可以阅读上一篇文章。
事实上,选择好传感器,布置安装好之后就可以进行测量和信号采集。当然测量信号要经过相应的软、硬件通过数采设备传输上来。之后使用数据分析方法进行时域绘制,频域展开,瀑布图等等的绘制。这些都是数据采集和数据分析工作内容。如果分析师想自己编写分析程序,那么这其中的处理手法以及相应的知识就需要掌握了。Python,Matlab,R等语言的普及,使得进行这些分析在工具上变得并不困难。但是其中的信号处理技术等是工业工程师需要掌握和学习的。
至于特征比对,特种资料上林林总总介绍了很多,也无非就是不对中、不平衡、地脚松动,轴承内圈、外圈、滚动体、保持架特征频率等等。再加上一些杂项,诸如:旋转剐蹭等。
这些特征非常容易查找,也好记。但是现场采集来的信号往往掺杂在一起,需要一定经验进行分离辨认。
经过分析辨认,可以对设备状态进行评估,对故障进行一定的判别。至此,振动分析大致的主要步骤完成。
很多事说来简单,动手便发现不易。上述仅仅做粗略罗列,现场操作细节知识很多,有兴趣的读者不妨进行专门学习。
而
撕碎机机轴中的杂质音是由撕碎机机轴轴承或油质的清洁度引起,发出一种不规格的异常音,声音时有时无,时大时小,在高速电机上发生较为频繁,所以避免这种情况出现需选用好的油脂,提高注脂前的清洁度,提高撕碎机机轴轴承的密封性能,提高安装环境的清洁度。
哒哒的声音出现也预示了撕碎机机轴存在问题,进口撕碎机机轴声音频率随撕碎机机轴轴承转速而变化,撕碎机机轴维修零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。
随着单机容量的逐渐增大, 轴电压成为大型发电机采用静止自并励磁系统后的一个严重问题。轴电压的波形具有复杂的谐波脉冲分量, 对油膜绝缘特别有害。当轴电压未超过油膜的破坏值时, 轴电流非常小。若轴电压超过轴承油层击穿电压, 则在轴承上形成很大的轴电流, 即所谓电火花加工电流, 将烧蚀轴承部件, 造成很大危害。磁路不对称、单极效应、电容电流、静电效应、静态励磁系统、外壳、轴等的性磁化均有可能引起轴电压。
电压是指在电机运行时,电机两轴承端或电机转轴与轴承间所产生的电压。在正常情况下,轴电压较低时,发电机转轴与轴承间存在的润滑油膜能起到较好的绝缘作用。但是,如果由于某些原因使得轴电压升高到一定数值时,就会击穿油膜放电,构成轴电生的回路。轴电流不但会破坏油膜的稳定性,使润滑冷却的油质逐渐劣化,同时,由于轴电流从轴承和转轴的金属接触点通过,金属接触点很小,电流密度很大,在瞬间会产生高温,使轴承局部烧熔。被烧熔的轴承合金在碾压力的作用下飞溅,将在轴承内表面烧出小凹坑。终,轴承会因机械磨损加速而破损,严重时会烧坏轴瓦,造成事故停机。

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