简谐振动是一种简单的振动形式,实际机组上发生的振
动比简谐振动要复杂得多。不管振动多么复杂,由信号分析
理论可知,都可以将其分解为若干具有不同频率、幅值和相
位的简谐分量的合成。
旋转机械振动分析离不开转速,为了方便和直观起见,
常以1x 表与转动频率相等的频率,又称为工(基)频;
以0.5x、2x、3x等表示与转动频率的0.5倍、2倍和3
倍等相等的频率,又称为半频、二倍频、三倍频。
采用信号分析理论中的快速傅立叶变换(FFT)可以快.
速、方便地求出复杂振动信号中所含频率分量的幅值和相
位。该过程称为频谱分析,并已成为振动故障分析领域
基本和常用的工具。
(1)不同故障所对应的频率不同。例如:转子不平衡故
障的频率为工频,汽流激振和油膜振荡等故障的频率为低
频,电磁激振等故障的频率为高频等。频率特征是故障判
断的必要条件。某种故障必然具备相应的频率特征。因此,
根据频谱分析结果可以对故障性质作一个初步、定性判断。
本书第
3~ 5
章将详细介绍每一种故障的频率特征。
(2)
多种故障的频率特征具有很强的相似性,频率特
征并不是故障判断的充分条件。例如, 热变形、不平衡、
共振、刚度不足、摩擦等故障的特征频率都是工频,仅根
据频率特征无法将故障原因进一步定量细化。
(3)当测厚示值跳跃不定时,可轻微移动探头,且将探头压紧在测点上,待示值稳定后方可取值。 (4)测量前需要根据材料选择合适声速。此外,一般固体材料中的声速随温度升高而降低,有试验数据表明,温度每升高100℃,声速下降1%,故测量高温工件时,须考虑温度对声速的影响。 (5)常用测厚探头表面为树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降。这时可选用500号砂纸打磨,使其平滑并保证平行度;如仍不稳定,则考虑更换探头。 (6)当探测面与工件底面不平行,声波遇到底面产生散射,或者被测工件背面有大量腐蚀坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数,这时应采取措施。