齿轮的振动机理与信号特征及故障诊断.docx
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1、齿轮的振动机理、信号特征及故障诊断齿轮的振动机理与信号特征齿轮传动系统是个弹性的机械系统,由于结构和运动关系的原因,存在着运动和力的非平稔性。图I是齿轮副的运动学分析示意图。图中01是主动轮的轴心,02是被动轮的轴心。假定主动轮以3I作匀角速度运动,A、B分别为两个啮合点,则有0IA01B,即A点的线速度VA大于B点的线速度VBo而O2a1.3,.,!:*1g1.4yc4)t4.a)幅值谱:b)细化后的边频带图3工程实际应用的频谱图一般从两方面进行边频带分析,一是利用边频带的频率对称性,找出(n=1.2.3)的频率关系,确定是否为一组边频带。如果是边领带,则可知道啃合频率/Z和调制信号频率/r
2、:二是比较各次测量中边频带幅值的变化趋势根据边频带呈现的形式和间隔,有可能得到以下信息:当边频间隔为旋转频率/r时,可能为西轮儡心、齿距的缓慢的周期变化及我荷的周期波动等缺陷存在,齿轮每旋转一周,这些缺陷就出更作用一次,即这些缺陷的重发频率与该齿轮的旋转频率相一致。旋转频率/r指示出问题齿轮所在的轴。齿轮的点蚀等分布故障会在频谱上形成类似上述的边频带,但其边频阶数少而集中在啮合频率及其谐频的两侧(见图4)。齿轮的剥落、齿根裂纹及部分断齿等局部故障会产生特有的瞬态调制,在喷介频率其及谐频两测产生系列边带。其特点是边带阶数多而谱线分散,由于高阶边频的互相会加而使边频族形状各异。(见图5)。严重的局
3、部故障还会使旋转图4以城/图5需要指出的是,由于边频带成分具有不稳定性,在实际工作环境中,尤其是几种故障并存时,边频族错综史杂,其变化规律难以用上述的典型情况表述,而且还存在两个轴的旋转频率分混合情况。但边频的总体水平是随着故障的出现而上升的。3倒频谱分析法对丁同时有数对齿轮啮合的齿轮箱振动频谱图,由丁每对齿轮啮合时都将产生边频带,几个边频带交叉分布在一起,仅进行频率细化分析识别边频特征是不够的。由于倒频谱将功率谱中的谐波族变换为倒频谱图中的单根谱线,其位置代表功率谱中相应谐波族(边频带)的频率间隔时间(倒频谱的横坐标表示的是时间间隔,即周期时间),因此可解决上述问题“图6是某齿轮箱振动信号的
4、频谱,图6”的频率范用为0-20kHz,频率间隔为50Hz,能观察到啮合频率为4.3kHz及其二次三次谐波,但很难分辨出边频带。Mb1.1.:IWIi?HC.1.rr.ITrx“-rtS5图6倒频谱分析齿轮箱振动信号中的边频带图6b的频率范围为3.513.5kHz,猱率间隔为5Hz,能视察到很多边频带,但仍很难分辨出边频带,图6c的频率范围进一步细化为7.5-9.5kHz,频率间隔不变,可分辨出边须带,但还有点乱。若进行倒频谱分析,如图6d所示,能很清焚地表明对应于两个齿轮副的旋转须率(85HZ和50Hz)的两个倒领分殳Ai和BiK倒频谱的另一个主要优点是对于传感器的测点位置或信号传输途径不敬
5、感,以及对于幅值和频率调制的相位关系不敢感。这种不敏感,反而有利于监测故障信号的仃无,而不看垂某测点振幅的大小(可能由于传输途径而被过分放大4齿轮故障信号的领域特征均匀性磨损、齿轮径向间隙过大、不适当的齿轮游隙以及齿轮负荷过大等原因,将增加啮合频率和它的谐波成分幅值,对边频的影响很小。齿轮淋损的特征是,频谱上岫合频率及其谐波幅值都会上升,而高阶谐波的幅值增加较多,如图7所示OQ)X晶女,Ji2i3图7齿面磨损导致幅值上升趋势不均匀的分布故障(例如齿轮偏心、齿距周期性变化及栽荷波动等)将产生幅值调制和频率调制,从而在啃合频率及其谐波两侧形成幅值较高的边频带,边带的间隔频率是齿轮转速频率,该间隔频
6、率是与有缺陷的齿轮相对应的。值得注意的是,对西轮偏心所产生的边带,一般出现的是下边带成分,即(n=1.,2,3,上边带出现的很少。齿面剥落、裂纹以及齿的断裂等局部性故障,将产生周期性冲击脉冲,啮合频率为脉冲频率所谓制,在啮合频率及其谐波两侧形成一系列边带,其特点是边带的阶数多而分散,见图5所示:而点蚀等分布性故障形成的边带,在啮合频率及其谐波两侧分布的边带阶数少而集中,见图4所示。这些边带随着故障的发展,其频谱图形也将发生变化。齿的断裂或裂纹,每当轮齿进入啮合时就产生一个冲击信号,这种冲击可激起齿轮系统的一阶或儿阶自振频率.但是,齿轮固有频率一般都为高频(约在IOkHZ范围内),这种高频成分传
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