ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.03.2020

Просмотров: 175

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

цесса оказывается пропорциональным номеру гармоники. Реально существующая измерительная аппаратура в большинстве случаев имеет нелинейные фазочастотные характеристики, особенно в об­ласти граничных частот рабочего диапазона. Дифференцирование и интегрирование вибросигналов также вносит дополнительные фазовые сдвиги и искажения. Более подробно вопросы искажения вибросигналов в отдельных звеньях аппаратуры будут рассмотре­ны ниже.

1.2. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАЦИИ

В практике эксплуатации различных машин наиболее распро­страненными являются низкочастотные вибрации, спектральный состав которых в основном определяется частотами вращения ро­торов и находится в диапазоне 2... 1000 Гц.

Максимально допустимые значения амплитуд виброскоростей роторных вибраций на установившихся режимах в рабочем диапа­зоне частот от 10 до 1000 Гц составляют: для стационарных машин и установок 6... 25 мм/с, для транспортных двигателей 20... 60 мм/с. На переходных режимах (вследствие их кратковре­менности) допускаются значительно большие виброскорости. Низкочастотные вибрации до 50... 100 Гц обычно записывают и наблюдают в режиме измерения амплитуды перемещения, а на более высоких частотах (до 1000 Гц) измеряют амплитуду вибро­скорости. Измерение амплитуды ускорения низкочастотных вибра­ций, форма сигналов которых в большинстве случаев имеет вид случайных колебаний, проводится в основном с записью на маг­нитную ленту для более детальной обработки, например, для спектрального или корреляционного анализа. Форма низкочастот­ных вибраций даже на установившихся режимах работы машины претерпевает существенные изменения, если переходить от наб­людения вибросигналов перемещения к скорости или ускорению. Большое влияние на форму вибросигналов оказывают нелиней­ности упругих элементов машин. Если с увеличением амплитуды вибраций жесткость упругих элементов заметно возрастает, то форма сигналов становится ограниченной по амплитуде. В случае уменьшения жесткости упругих элементов форма сигналов стано­вится обостренной. Довольно часто наблюдаются несимметричные искажения формы сигналов, что указывает на несимметричность колебаний упругих элементов в измеряемом направлении. Несим­метричные искажения возможны в тех случаях, когда происходят касания (или задевания) вибрирующих деталей соседних элемен­тов машины. На рис. 1.4, в приведена спектрограмма вибраций воздуходувки с дефектом в подшипнике в диапазоне частот от О до 500 Гц. Виден целый ряд дискретных составляющих, располо­женных через интервал в 16...25 Гц, что свидетельствует о пе­риодическом ударном возбуждении корпуса и нелинейностях пре­образования в системе роторкорпус. На рис. 1.4 (а и б) приве­дены спектрограммы вибраций неисправной мешалки барабанного


Рис. 1.4, Характерные спектрограммы низкочастотных вибраций:

снеисправной мешалки барабанного типа в диапазоне частот 0 ... 800 Гц; бто же, в Диапазоне частот 0 ... 40 Гц с более высоким разрешением по частоте; в воздуходувки с неисправным подшипником

типа. В диапазоне собственных частот корпуса 250... 350 Гц см. рис. 1.4, а) видны три дискретные составляющие различной интенсивности. Спектральный анализ огибающей (см. рис. 1.4,6) отфильтрованного сигнала в указанной полосе частот показал, что сигнал имеет модуляцию с частотами 11; 14,8 Гц и др. Частота 14,8 Гц соответствует частоте прокатывания тел качения неисправ­ного подшипника. Таким образом, ударные возбуждения корпуса с неисправным подшипником вызывают его резонансные колеба­ния, которые имеют модулирующую частоту, равную частоте прокатывания тел качения.

В системе ротор корпус машины имеют место нелинейные

преобразования, которые легко выявляются путем спектрального

анализа вибросигналов. В этом случае в спектре имеются гармо­ники роторной частоты, а также наблюдаются существенные изме­нения коэффициентов амплитуды (1.3) и формы (1.4). Поэтому

оценка вибронапряженности машины по среднему квадратичному (1.1), среднему (1.2) или максимальному амплитудному значению. а также их взаимный пересчет, осуществляются с учетом этих коэффициентов. Выявить наличие нелинейных преобразований

-можно путем визуального наблюдения за формой сигнала по виб-