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低速重載齒輪箱軸承故障診斷方法與案例

發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 | 來源:故障診斷與python學(xué)習(xí) | 作者:
   本期給大家分享一個(gè)通過振動頻譜、波形分析和趨勢跟蹤監(jiān)測方法,對低速重載齒輪箱中軸承進(jìn)行故障診斷與分析的現(xiàn)場實(shí)際案例。

  1 簡述

  低速重載齒輪箱軸承一般承受較大的負(fù)荷和扭矩,在其運(yùn)行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)局部點(diǎn)蝕、剝落以及滾子破碎等嚴(yán)重故障,一般此類齒輪箱通常用在一些大型的關(guān)鍵設(shè)備上,一旦發(fā)生故障,維修起來不但要花費(fèi)大量的時(shí)間和費(fèi)用,還會嚴(yán)重影響生產(chǎn),本文案例所診斷的糧油大豆壓榨廠脫溶機(jī)(DT)減速機(jī)維修通常需要 7-10 天的時(shí)間。通過振動監(jiān)測手段,能很好地掌握齒輪箱的運(yùn)行健康狀態(tài) ,合理安排檢修時(shí)間,避免重大停車事故,獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

  2 低速重載齒輪箱軸承損壞特征

  低速重載齒輪箱軸承的使用除了受軸承質(zhì)量、安裝水平等影響外,通常還受設(shè)備帶重載頻繁啟動、潤滑油污染、高振動等因素的影響。軸承疲勞、腐蝕、壓痕和膠合等隨著故障發(fā)展,通常會演變成磨損故障。

  3 低速重載齒輪箱軸承振動分析方法及故障診斷

  低速重載齒輪箱通常齒輪級數(shù)多、軸承多,運(yùn)行過程中可能會產(chǎn)生各級齒輪嚙合頻率、各軸承故障特征頻率、各轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)動頻率等等,頻率成分較復(fù)雜,而在這些頻率中,高速軸齒輪缺陷嚙合產(chǎn)生的沖擊能量通常較大,產(chǎn)生的幅值較大的振動;而低速軸軸承、齒輪缺陷產(chǎn)生的沖擊能量往往較小,產(chǎn)生幅值較小的振動,這就往往容易被忽視而造成漏判。

  通過對振動頻譜和波形的分析,可以很好地找出故障源所在。對振動趨勢的監(jiān)測,能較好的掌握故障的惡化情況。

  3.1 測點(diǎn)位置的選擇

  低速重載齒輪箱的測點(diǎn)位置的選擇,最好能布置在承載區(qū),以獲得最強(qiáng)的齒嚙合和軸承狀態(tài)信號。

  3.2 測量參數(shù)的選擇

  測量參數(shù)的選擇對故障的發(fā)現(xiàn)尤為重要。本文所采用的是振動速度通頻振動和加速度長時(shí)間波形相結(jié)合。

  對滾動軸承監(jiān)測,我們可以用長時(shí)間波形監(jiān)測異常沖擊;重點(diǎn)用振動速度來監(jiān)測低速重載軸承損壞的中后期階段,當(dāng)速度譜中出現(xiàn)了軸承故障特征頻率成分并伴隨邊帶時(shí),軸承狀態(tài)已經(jīng)非常糟糕。

  針對滾動軸承,速度譜最大頻率范圍我們可以參考10*BPFI, 但不管選擇什么樣的頻率范圍,分辨率一定要足夠大。

  長時(shí)間波形持續(xù)的時(shí)間至少取測點(diǎn)所在轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動10 轉(zhuǎn)所用的時(shí)間,當(dāng)然持續(xù)時(shí)間越長越好,但數(shù)據(jù)量會比較大。

  4 低速重載齒輪箱軸承故障診斷實(shí)例

  4.1 某糧油大豆壓榨廠脫溶機(jī)(DT)減速機(jī)軸承故障診斷

  脫溶機(jī)(DT)是大豆壓榨廠的關(guān)鍵設(shè)備,該設(shè)備能否正常運(yùn)行,直接關(guān)系到全廠生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行。

  2013 年 12 月 26 日對該臺設(shè)備包括電機(jī)和減速機(jī)進(jìn)行了第一次振動檢測,經(jīng)過分析,存在的問題除了聯(lián)軸器對中不良外,其他正常。

  2014 年 5 月 15 日進(jìn)行第二次振動檢測,檢測發(fā)現(xiàn),齒輪箱的狀態(tài)與上次檢測時(shí)相比發(fā)生了明顯的變化,經(jīng)分析,得到的結(jié)論是齒輪箱 GB 2S 軸上部軸承和 GB 3S 軸上部軸承出現(xiàn)了明顯故障,軸承內(nèi)圈出現(xiàn)嚴(yán)重磨損現(xiàn)象,需計(jì)劃安排更換軸承。

  在加強(qiáng)監(jiān)測下,監(jiān)控運(yùn)行到 2014 年 6 月 28 日按計(jì)劃返廠檢修,解體發(fā)現(xiàn) GB 2S 軸上部軸承內(nèi)圈磨損嚴(yán)重,GB 3S 軸上部軸承內(nèi)圈磨損嚴(yán)重,內(nèi)圈在軸向上有一道整齊的斷裂裂痕,驗(yàn)證了診斷的準(zhǔn)確性。

  4.2 分析診斷過程

  4.2.1 設(shè)備技術(shù)參數(shù)表

  設(shè)備技術(shù)參數(shù)表如表1所示,齒輪箱結(jié)構(gòu)三維圖如圖1所示。

表1 設(shè)備技術(shù)參數(shù)表


  


圖1 齒輪箱三維結(jié)構(gòu)圖

  4.2.2 振動數(shù)據(jù)分析

  2014 年 5 月 15 日振動檢測時(shí)發(fā)現(xiàn),減速機(jī)各測點(diǎn)頻譜中均出現(xiàn) 22.45Hz 多諧頻振動成分,并伴隨 2.09Hz 邊頻帶束,經(jīng)過計(jì)算,22.45Hz 與 GB 2S 軸的支承軸承 NSK 23238CA 在轉(zhuǎn)速 124.4rpm 時(shí)內(nèi)圈故障特征頻率相符合,在軸承內(nèi)圈故障特征頻率兩邊出現(xiàn)其所在轉(zhuǎn)軸(GB 2S)轉(zhuǎn)頻 2.088Hz 的邊帶束(見圖 2),長時(shí)間波形圖中有明顯的轉(zhuǎn)頻沖擊信號(見圖 3)。綜上,說明該軸承內(nèi)圈損壞已經(jīng)比較嚴(yán)重,出現(xiàn)了明顯磨損。

  


圖2 GB-2S測點(diǎn)處振動數(shù)據(jù)頻譜圖

  


圖3 GB-2S測點(diǎn)處振動數(shù)據(jù)時(shí)域圖

  除了上述發(fā)現(xiàn)之外,在 GB 3S 軸上同時(shí)也檢測到 5.588Hz 及其多倍諧頻的振動成分, 經(jīng)過計(jì)算,此頻率與 GB 3S 軸的支承軸承 SKF22348CC 在轉(zhuǎn)速 36rpm 時(shí)內(nèi)圈故障特征頻率相匹配,信號非常弱,如果分析時(shí)不小心可能會忽略掉。經(jīng)過頻譜細(xì)化放大后可以清楚軸承故障特征頻率成分,并伴隨有 GB 3S 軸轉(zhuǎn)頻 0.6Hz 的邊頻帶束(見圖 4),雖然信號很弱,考慮到該軸承所在處的轉(zhuǎn)速較低,結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn),可以肯定該軸承內(nèi)圈同樣出現(xiàn)了嚴(yán)重的故障。


圖4 GB-3S測點(diǎn)處振動數(shù)據(jù)頻譜圖

 

  4.2.3 停機(jī)檢修解體檢查

  由于生產(chǎn)不允許停機(jī),對齒輪箱進(jìn)行監(jiān)控運(yùn)行,通過振動趨勢的監(jiān)測發(fā)現(xiàn),GB 2S T 和 GB 3S T 軸承測點(diǎn)振動值在不斷抬升(見圖 5 和圖 6),說明軸承狀態(tài)在不斷惡化,在做好檢修的充分準(zhǔn)備工作后于 2014 年 6 月 28 日按計(jì)劃停機(jī)檢修。


圖5 GB-2S處振動信號RMS值變化趨勢

  


圖6 GB-3S處振動信號RMS值變化趨勢

  停機(jī)后減速機(jī)返廠檢修,解體檢查發(fā)現(xiàn),GB-2S上部和 GB-3S上部軸承內(nèi)圈均損壞嚴(yán)重, 見圖 7 和圖 8。


圖7 GB-2S處軸承內(nèi)圈磨損


圖8 GB-3S處軸承內(nèi)圈磨損

  由于該客戶對此項(xiàng)工作的高度關(guān)注以及密切配合,使得我們能準(zhǔn)確掌握設(shè)備的運(yùn)行健康狀況,給出合理檢修時(shí)間建議,避免突發(fā)意外停車事故的發(fā)生,又不影響生產(chǎn),獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

  下面介紹另一大豆壓榨廠的脫溶機(jī)(DT)減速機(jī)軸承故障案例,2013年7月份我們檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)了 GB-2S 軸軸承(SKF22328CC)出現(xiàn)了內(nèi)圈故障特征頻率成分,并伴隨 GB 2S 軸轉(zhuǎn)頻的邊頻帶(見圖 9),建議停機(jī)檢查,但由于一直沒有采取行動,也沒有采取任何加強(qiáng)監(jiān)測的手段,到 9 月份由于軸承嚴(yán)重?fù)p壞導(dǎo)致齒輪嚴(yán)重?fù)p傷的二次破壞停車事故(見圖 10),對生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的影響,對檢修工作非常被動,造成了不小的經(jīng)濟(jì)損失。


圖9 GB-2S處測點(diǎn)振動信號頻譜圖


  5 結(jié)束語

  對于低速重載齒輪箱軸承用振動的方法進(jìn)行監(jiān)測,前中期故障是比較難發(fā)現(xiàn)的,所以我們重點(diǎn)監(jiān)測軸承故障中后期。隨著故障的發(fā)展,到了故障中后期,振動加速度和包絡(luò)解調(diào)對故障特征的指示同樣不明顯,但可以作為趨勢跟蹤進(jìn)行監(jiān)測。

  在故障中后期,振動速度卻是一個(gè)非常有效的測量參數(shù),當(dāng)速度譜中出現(xiàn)了軸承故障特征頻率,可以說軸承的缺陷可以用肉眼能看得到了,此時(shí)我們就必須引起足夠的重視。

  當(dāng)故障發(fā)展到速度頻譜中出現(xiàn)了軸承故障特征頻率并伴隨有邊頻帶,即使是振動幅值很小,換句話說就是建議必須盡快計(jì)劃更換軸承了,上述的兩個(gè)案例就是很好的說明。通過上面的實(shí)例,我們還發(fā)現(xiàn)在軸承內(nèi)圈故障特征頻率兩邊出現(xiàn)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)頻的邊頻帶,則是此類低速重載軸承損壞時(shí)一個(gè)比較明顯的特征。低速重載滾動軸承一旦出現(xiàn)故障,故障發(fā)展得較快,這就需要我們制定合適的檢測周期,特別是發(fā)現(xiàn)故障后。

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