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振动的原因:材料不可能均质、制造上的精度-、使用后的磨损等,这些因素均会使运转的物体产生振动。 依照物理学,旋转中物体的振动是呈现正弦波形。 在转动机械上所量测到的振动波形,是许多零件的综合振动。 综合振动的复杂波形,可以利用数学予以分解成不同零件各自的正弦波形振动。破坏模式:一般转动机械在 600 ~ 120,000 之间时,破坏模式为疲劳破坏,因此采用与「频率」成正比的「速度」为主要量测单位。 低频时(通常在 600 以下),破坏模式为位移破坏,因此以「位移」为主要量测单位。 高频时(通常在 120,000 以上),破坏模式为作用力破坏,因此以「加速度」为主要量测单位。
振幅相同的设备,它的振动状态可能不同,所以引入了振速。位移、速度、
加速度都是振动测量的度量参数。就概念而言,位移的测量能够直接反映轴承、
固定螺栓和其它固定件上的应力状况。例如:通过分析透平机上滑动轴承的位移,
可以知道其轴承内轴杆的位置和摩擦情况。速度反映轴承及其它相关结构所承受
的疲劳应力,而这正是导致旋转设备故障的重要原因。加速度则反映设备内部各
种力的综合作用。
对于简谐振动,三者均为正弦曲线,分别有90度、180 度的相位差。速度峰
值是位移峰值的2πf倍,加速度峰值又是速度峰值的2πf倍。当然要注意位移- -
般用的峰峰值,速度用有效值,加速度用峰值。还要注意现场测量的位移是轴和
轴瓦的相对振动,速度和加速度测的是轴瓦的振动。假设--个振动的速度一
现场应用上,对于低速设备(一般指转速小于1000rpm)来说,位移是的
测量方法。发电厂的设备转速大多在600~4200r/min之间,对应振动频率为
10~70hz,属于低频振动,因此较多地选择测量振动位移值。而那些加速度很小,
其位移较大的设备,一般采用折衷的方法,即采用速度测量。对于高速度或高频
设备,有时尽管位移很小,速度也适中,但其加速度却可能-的设备采用加速
度测量是非常重要的手段。当振动速度值和位移值都很大时,可分别测量高频加
速度和低频加速度值,然后将两值进行一比较:当高频值小于低频时,说明振动
主要有低频引起的,应按速度标准值判定。同时,可考虑低频故障原因,比如不
平衡、不对中、轴弯曲、机座松动等;当高频值大于低频值4、5倍以上时,说
明振动主要由高频引起的。可考虑引起高频故障的原因,如滚动轴承的磨损、齿
面摩擦、撞击或有断齿等。


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