在做檢測時,有不少關(guān)于“軸承振動測哪三個方向”的問題,這里百檢網(wǎng)給大家簡單解答一下這個問題。
軸承振動檢測包括徑向振動、軸向振動、傾角振動三個方向。本文將詳細介紹軸承振動測量的這三個主要方向。
一、徑向振動
徑向振動是軸承在運轉(zhuǎn)時,滾動體與軸承內(nèi)圈或外圈之間產(chǎn)生的垂直于軸心線的相對運動。這種現(xiàn)象由多種因素引起,包括軸承內(nèi)部的摩擦力、外部負載的不平衡力、軸承座的安裝誤差、軸的彎曲或偏心等。測量徑向振動的方法主要有以下幾種:
1、接觸式測量法
接觸式測量法是一種傳統(tǒng)的徑向振動測量技術(shù),依賴于物理傳感器與軸承表面的直接接觸來獲取數(shù)據(jù)。使用位移傳感器或電渦流傳感器等接觸式傳感器,安裝在軸承的附近或直接與軸承外圈接觸。傳感器的敏感元件與軸承外圈接觸,當軸承發(fā)生徑向振動時,傳感器隨之移動,根據(jù)傳感器的位移變化,測量系統(tǒng)將位移信號轉(zhuǎn)換為電信號輸出。
接觸式測量法的優(yōu)點在于其測量精度較高,因為傳感器直接與軸承接觸,能夠直接感應(yīng)到軸承的微小振動。這種方法適用于振動幅度較大或需要高精度測量的場合,尤其是在工業(yè)環(huán)境中,軸承的徑向振動測量采用接觸式傳感器。傳感器與軸承的接觸可能會受到軸承表面油污、灰塵等污染物的影響,降低測量精度。傳感器的磨損也會影響測量結(jié)果的穩(wěn)定性。
2、非接觸式測量法
非接觸式測量法采用現(xiàn)代傳感技術(shù),如激光位移傳感器或光電傳感器,能夠在不接觸軸承表面的情況下測量其徑向振動。這種方法對于高速旋轉(zhuǎn)或難以接觸的軸承尤其有用。非接觸式測量法通過發(fā)射一束激光或光電信號到軸承表面,并接收反射回來的信號。根據(jù)信號的相位變化或時間延遲,測量系統(tǒng)可以計算出軸承表面的位移變化。
非接觸式測量法的優(yōu)點在于不會受到軸承表面污染物的影響,無需物理接觸,不會引起軸承表面的磨損,適用于高速旋轉(zhuǎn)或?qū)y量精度要求極高的場合。常見的非接觸式測量技術(shù)包括激光三角測量法、光電傳感器法、電容式傳感器法等。這些技術(shù)可以提供高速、高精度的測量結(jié)果。但可能受到環(huán)境因素的影響,如背景光線、反射率變化等。
二、軸向振動
軸向振動是軸承在運轉(zhuǎn)時滾動體相對于軸承內(nèi)圈或外圈沿軸向(與軸心線平行)的位移現(xiàn)象。這種振動與多種因素有關(guān),包括軸承的安裝誤差、軸的彎曲、軸承座的不對中、軸向預(yù)載不當?shù)取]S向振動的測量方法包括:
1、位移傳感器法
位移傳感器法是直接測量軸承軸向位移的方法,通過高精度的位移傳感器來實現(xiàn)。這種方法采用線性位移傳感器(LVDT)、電位計或電容式位移傳感器等,能夠精確地測量軸承在軸向上的微小移動。位移傳感器安裝在軸承的軸向上,直接與軸承的內(nèi)圈或外圈接觸。當軸承發(fā)生軸向振動時,傳感器隨之移動,將機械位移轉(zhuǎn)換為電信號,測量出軸承的軸向位移。
位移傳感器法的優(yōu)點在于其測量精度高,能夠直接測量軸承的軸向位移,適用于需要精確監(jiān)測軸承狀態(tài)的場合。位移傳感器法的局限性在于傳感器與軸承接觸可能受到軸承表面條件的影響,如油污和磨損,這可能會降低測量精度。
2、速度傳感器法
速度傳感器法是一種間接測量軸承軸向振動的方法,通過測量軸承的軸向速度來評估軸向振動的大小。速度傳感器,如壓電加速度計或激光多普勒測速儀,安裝在軸承附近,能夠檢測到軸承振動引起的速度變化。通過積分或信號處理技術(shù),將速度信號轉(zhuǎn)換為位移信號,間接測量軸向振動。
速度傳感器法的優(yōu)點在于是一種非接觸測量方法,不受軸承表面條件的限制,可以在高速旋轉(zhuǎn)或難以接觸的環(huán)境中使用。適用于需要遠程監(jiān)測或在惡劣環(huán)境下工作的軸承,如汽車發(fā)動機、風力發(fā)電機和高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備等。速度傳感器法的局限性在于測量結(jié)果可能受到多種因素的影響,如傳感器的安裝位置、環(huán)境噪聲和信號處理算法的準確性。
三、傾角振動
傾角振動,也稱為角度振動或傾斜振動,是軸承在運轉(zhuǎn)過程中滾動體相對于內(nèi)圈或外圈發(fā)生的角度變化。這種現(xiàn)象可能是由于軸承安裝時的不當對中、軸的彎曲、軸承座的制造或安裝誤差、以及機械結(jié)構(gòu)的不對稱性等原因造成的。測量傾角振動的方法主要有:
1、傾斜傳感器法
傾斜傳感器法是一種直接測量軸承傾斜角度變化的方法,使用傾斜傳感器來檢測軸承在工作過程中的角度偏移。傾斜傳感器,如電子陀螺儀或MEMS(微電子機械系統(tǒng))傳感器,能夠感知并測量微小的角度變化。這些傳感器安裝在軸承附近或直接與軸承結(jié)構(gòu)相連,實時監(jiān)測軸承相對于其正常位置的傾斜角度。
傾斜傳感器法的優(yōu)點在于能夠提供實時的、直接的角度變化數(shù)據(jù)。這種方法適用于高精度機械加工、精密儀器、航空航天等領(lǐng)域。傾斜傳感器法的局限性在于傳感器可能受到安裝誤差的影響,且在某些高溫或強磁場的環(huán)境中,傳感器的性能可能會受到影響。
2、加速度傳感器法
加速度傳感器法是一種間接測量傾角振動的方法,通過測量軸承的加速度變化來推斷出傾斜角度的變化。加速度傳感器,如壓電式或電容式加速度計,安裝在軸承附近,能夠檢測由于傾角振動引起的加速度變化。通過積分加速度信號,可以得到速度和位移信息,間接測量傾角振動。
加速度傳感器法的優(yōu)點在于它是一種非接觸測量方法,不受軸承表面條件的限制,適用于高速旋轉(zhuǎn)或難以接觸的軸承。適用于需要遠程監(jiān)測或在惡劣環(huán)境下工作的軸承,如汽車懸掛系統(tǒng)、工業(yè)機械和重型設(shè)備等。加速度傳感器法的局限性在于依賴于積分過程,可能受到噪聲和信號干擾的影響,導(dǎo)致測量精度下降。