Aplankų spektro supratimas

Vibracijos jutiklis

Optinis jutiklis (lazerinis tachometras)

Balanset-4

Magnetinio stovo dydis-60 kgf

Refleksinė juosta

Svetainė apvalkalo spektras yra dažnis spektras gautas apskaičiuojant FFT apvalkalo — amplitudės demoduliuoto signalo — gautų per gaubtinės analizė. Jis atskleidžia pasikartojimo dažnis smūgių ir moduliacijų, paslėptų aukšto dažnio vibracija, todėl tai yra vienintelė galingiausia technika guolio defektai. Ten, kur standartinis greičio spektras rodo nešlio dažnius — struktūrines rezonanses, kurias sužadina smūgiai — apvalkalo spektras rodo smūgių dažnį, tiesiogiai atitinkantį guolių gedimų dažniai BPFO, BPFI, BSF ir FTF.

Paprastai tariant, apvalkalo spektras guolių diagnostikai yra tas pat, kas paprastas spektras disbalansas ir nesutapimas: pagrindinis įrankis, leidžiantis anksti aptikti gedimus. Jis ištraukia aiškius diagnostinius dažnius iš aukšto dažnio “triukšmo”, kurio greičio spektras negali išskiri.

1. Kaip generuojamas apvalkalo spektras

Vietinis defektas — nuospaudimas ant takelio, duobė ant volelio — kiekvieną kartą praeidamas smūgiuoja į kietą kontaktą ir sužadina guolio natūraliuosius rezonansus kelių kHz dažniu. Tie rezonansai yra vežėjas; reguliarus smūgių srautas modulates moduliuoja nešlio amplitudę. Apvalkalo apdorojimas pašalina nešlį ir išsaugo moduliaciją:

  1. Juostinio pralaidumo filtras: išskiria aukšto dažnio juostą, turtingą rezonanso energija (paprastai 1–10 kHz), atmesdamas žemo dažnio vibraciją nuo disbalanso ir nesutapimo. A juostinio pralaidumo filtras does this job.
  2. Vokalo aptikimas (demoduliacija): išlyginti filtruotą signalą ir sekti jo amplitudės kontūrą — vokalą.
  3. Žemadažnis filtras: išlyginti vokalą, kad pašalintumėte likusias nešlio banguotes.
  4. FFT: transformuoti vokalą į dažnių sritį.
  5. Rezultatas: vokalo spektras, kurio smailės yra smūgių pasikartojimo dažniuose.

Pagrindinė idėja yra ta, kad šios grandinės atgaunami moduliacijos dažniai are yra guolio gedimo dažniai. Aukštadažnis nešlys veikia tik kaip signalų perdavėjas, skambantis kiekvieną kartą, kai defektas yra pataikomas.

2. Aplankų spektro nuskaitymas

Sveikas guolis

  • Žema bendro aplankų lygio suma.
  • Lygi arba švelniai kylanti kreivė be aiškių smailių.
  • Triukšmo lygis ties prietaiso jautrumo riba arba žemiau jos.

Sugedęs guolis

  • Pagrindinis pikas: guolio gedimo dažnyje — BPFO, BPFI, BSF arba FTF.
  • Harmonikos: 2×, 3×, 4× gedimo dažnio harmonikos atsiranda ir auga didėjant defektui.
  • Šoninės juostos: išdėstyti prie klitinio dažnio (FTF) arba bėgimo greitis (1×) intervalai aplink gedimo smailę, atspindintys apkrovos moduliaciją, kai defektas sukasi į apkrovos zoną ir iš jos.
  • Pakilęs triukšmo lygis: bendras triukšmo lygis kyla, kai paviršiaus pažeidimas plinta.

Atitinkanti smailė parodo, kuris kuris elementas sugedęs: smailė ties BPFO rodo į išorinį žiedą, BPFI — į vidinį žiedą, BSF — į riedėjimo elementą, o FTF — į narvą. Kadangi BPFI ir BSF sukasi per apkrovos zoną, jie yra amplitudiškai moduliuoti ir todėl apsupti šoninių juostų; BPFO defektas stacionarioje apkrovos zonoje paprastai tokių neturi.

3. Kodėl jis pranoksta standartinį spektrą

Trys savybės daro vokalo spektrą nepakeičiamu dirbant su guoliais:

  • Ankstyvasis nustatymas: jis reguliariai nustato besivystančius pažeidimus daugelį mėnesių — dažnai 6–18 — anksčiau nei gedimas tampa matomas greičio spektre, suteikdamas maksimalų laiko rezervą dalims ir planavimui. Jis jautrus mikroskeveldroms, kurios greičio skalėje beveik nesukuria energijos.
  • Aiškūs gedimo požymiai: kadangi disbalansas ir nesutapimas yra filtruojami prieš demoduliaciją, gedimo dažniai ir jų šoninės juostos aiškiai išsiskiria švaraus fono, daug lengviau skaitomi nei perpildytas plačiajuostis spektras.
  • Mažos energijos įvykių fiksavimas: nedidelis smūgis nešioja nežymią energiją žemu dažniu, tačiau veiksmingai sužadina aukštu dažniu rezonansius. Aplankų apdorojimas sustiprina būtent šiuos silpnus, aukšto dažnio diagnostinius signalus.

Štai kodėl vokelinė analizė yra kartu su impulsinis metodas ir spike energy kaip vienas iš guolių būklės stebėjimo pagrindų, ir kodėl ekscesas dažnai auga kartu su vokeline lygiu.

4. Nuoseklus aiškinimo darbų eiga

Kaip paversti vokelines spektro grafiką diagnoze:

  1. Apskaičiuokite gedimo dažnius įmontuotam guoliui — BPFO, BPFI, BSF ir FTF — pagal jo geometriją ir veleno greitį. Mūsų Guolių defektų dažnio skaičiuoklė pateikia visus keturis per kelias sekundes, o Harmoninio dažnio skaičiuoklė padeda susieti dydžius.
  2. Paieška spektre pikams ties tomis dažnių reikšmėmis, leidžiant apytiksles ±5 % nuokrypas dėl slydimo ir skaičiavimo paklaidos.
  3. Patvirtinkite harmonikų — tikras guolio gedimas rodo seriją, o ne vieną smaigalį.
  4. Patikrinkite šalinių juostų tarpą papildomam šaltinio patvirtinimui.
  5. Diagnozuokite ir klasifikuokite defektą pagal atitinkantį elementą ir amplitudę.

Apytikslė sunkumo skalė, išreikšta vokelinės akseleracijos g vienetais, padeda nustatyti veiksmų prioritetus: incipient defektas (≈0,5–1 g) rodo nedidelę vienintelę smailę — stebėkite kas mėnesį; dėl early defektas (≈1–3 g) rodo aiškų piką su vienu ar dviem harmonikais — stebėkite kas savaitę ir planuokite keitimą per kelis mėnesius; moderate defektas (≈3–10 g) rodo stiprų piką, kelis harmonikus ir šonines juostas — planuokite keitimą per kelias savaites; ir advanced defektas (>10 g) rodo labai didelę amplitudę, daug harmonikų ir pakilusį fono lygį — keiskite skubiai. Tikslios ribinės reikšmės priklauso nuo guolio dydžio ir greičio, todėl visada jas interpretuokite pagal konkrečios mašinos pradinė vertė and your own tendencija history.

5. Vokelinio spektro taikymas lauke

In a būklės stebėjimas programoje vokelinis spektras turėtų būti kiekviename guolių matavimo maršrute: sekite vokelinę amplitudę ties kiekviena gedimų dažnių reikšme ir gausite perspėjimą daug anksčiau — ir daug konkrečiau — nei gali suteikti vien bendro vibracijos lygio stebėjimas. Gedimų diagnostikoje jis pasiteisina tada, kai bendras lygis yra aukštas, bet standartinis spektras yra dviprasmiškas, kai įtariama guolių problema, kai reikia patvirtinti, kad pakeitimas tikrai yra pagrįstas, arba kai reikia nustatyti kuris guolį, kuris genda kelių guolių traukinyje. Nešiojamasis dviejų kanalų prietaisas, toks kaip Balanset-1A leidžia technikui tiesiogiai užfiksuoti aukštadažnę vibraciją kiekviename korpuse su akselerometras, todėl tas pats lauko vizitas, kurio metu tikrinamas likutinis disbalansas po balansavimo darbų, taip pat gali patikrinti guolius dėl pradinio pažeidimo.

6. Amplitudės spektras ir amplitudės analizė

Šios dvi sąvokos dažnai vartojamos pakaitomis, tačiau vertėtų suprasti jų hierarchiją. Gaubtinės analizė yra visas procesas — juostinė filtravimas, demoduliacija ir FFT. Pagrindinės amplitudės signalas yra laiko srityje demoduliacijos bangaforma, tarpinis produktas. Pagrindinės apvalkalo spektras yra baigiamasis dažnio grafikas, tikslus analitiko aiškinamas rezultatas. Trumpai tariant, amplitudės spektras yra amplitudės analizės rezultatas ir tai yra auksinis standarta rutulinių guolių gedimams aptikti: jos gebėjimas atskleisti gedimo dažnius daug prieš jie atsiras standartiniame spektre, susietas su aiškiais, konkrečiems elementams būdingais užrašais, daro ją neatsiejama bet kokios numatomos veiklos priežiūros dalimi subalansuotam šlaitiniam įrenginiui.


← Atgal į pagrindinę rodyklę

Categories: AnalizėŽodynėlis

"WhatsApp"