常用的滑動軸承振動診斷方法有以下幾類:
(1)時域幅值診斷法
該方法主要計算滑動軸承振動信號時域指標中的均方根幅值,當均方根值大于某一界限值時,將被檢軸承判為有故障,此法簡單易行,常用于簡易診斷中。
(2)時域波形診斷法
該方法主要是對滑動軸承振動信號的通頻幅值隨轉速變化的規律進行分析,從而區別被檢軸承的振動究竟是受迫振動包括共振還是自激振動。圖中給出了幾種不同振動的典型振動波形,可作為波形診斷的參考。
(3)頻域診斷法
對滑動軸承振動信號進行頻譜分析,根據此頻譜待檢譜和滑動軸承正常時的振動頻譜標準譜之間的差異,和差異處的頻率成分與振源頻率之間的對應關系能確定故障的有無、程度、類別和原因:這是一種較為精密和---的振動診斷辦法。
測振傳感器的分類
測振傳感器也稱拾振器,測振傳感器也稱拾振器。感受物體振動并將其轉換成電信號的一種傳感元件。由于分類原則不同,測振傳感器的分類方法很多。
機械振動測試方法一般有機械法、光學法和電測法。機械法常用于振動頻率低、土壤墑情測定儀振幅大、精度不高的場合。光學法主要用于精密測量和振動傳感器的標定。電測法應用范圍廣。每種測振方法要采用相應土壤養分速測儀的傳感器。
相對式傳感器是以空間某一固---作為參考點,相對式傳感器是以空間某一固---作為參考點。測量物體上的某點對參考點的相對位移或速度。絕1對式傳感器是以大地為參考基準,即以慣性空間為基準,測量振動物體相對于大地的絕1對振動,雙稱慣性傳感器。
基于振動噪聲測量與分析,在這里所提及的狀態監測與故障診斷,均是指基于振動測量與分析方面的技術。事實上狀態監測與故障診斷是一門綜合性極強、涉及面非常廣泛、學科交叉滲透十分豐富的技術,除了應用振動分析方法之外,還可采用油液分析、紅外熱像、超聲探傷以及溫度、壓力分析等多種不同技術。
振動是自然界中的一種很普遍的運動,機械振動信號中包含了豐富的機器狀態信息,藍牙測振測溫傳感器安裝,它是機械設備故障特征的---載體。
利用振動信號來獲取機械設備的運行狀態并進行故障診斷具有如下優點:方便性:利用各種振動傳感器及分析儀器,可以很方便地獲得振動信號;藍牙測振測溫傳感器安裝
在線性:振動監測可在現場---機的情況下進行;無損性:在振動監測過程中,不會對被測對象造成損傷;信號處理技術是進行故障診斷的基礎,是特征提取必不可少的工具。
信號處理技術分為傳統和現代兩大類,其中:傳統的信號處理技術是指以fft為---的信號分析技術,在實際運用中發揮著重要的作用;而近年來發展起來的現代信號處理技術在故障特征提取方面正嶄露出頭角。