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SKF軸承故障的四個階段

您是否獲得了SKF軸承故障的四個階段?
在SKF軸承運行期間,由于疲勞,軸承將逐漸變質(zhì)。
SKF滾動軸承的劣化不是線性過程,而是指數(shù)過程。
在退化的不同階段,故障信息出現(xiàn)在不同的頻帶中,因此應(yīng)使用不同的故障檢測方法。
目前,工業(yè)界普遍認為滾動軸承的退化過程可分為四個階段。
典型SKF軸承故障的歷史  
 1  
第一階段,SKF軸承失效的初始階段,如圖2所示。 
在此階段,SKF軸承首先在次要表面上會形成微裂紋或晶格失準,在軸承表面上看不到裂紋或微薄片。相對低頻的振動信號將不會形成明顯的沖擊信號。傳統(tǒng)的加速度傳感器無法獲取故障信號,但是表面下的微裂紋或晶格的未對準會產(chǎn)生聲發(fā)射信號或應(yīng)力波信號。
因此,在此階段,SKF軸承的故障特性主要反映在超聲波頻帶中,可以通過聲發(fā)射傳感器或基于共振的加速度傳感器來拾取,這主要表現(xiàn)為測得的信號峰值或能量值變大。 
SKF軸承退化的第一階段的振動信號特征  
 2  
第二階段,SKF軸承失效發(fā)展期,如圖3所示。 
在此階段,SKF軸承的微觀劣化開始從表面擴展到表面,在軸承的接觸面上會產(chǎn)生裂紋或微剝落等損壞點。
當(dāng)SKF軸承元件的表面與這些損壞點接觸時,將形成一定頻率的沖擊脈沖。根據(jù)傅立葉變換,短期震動信號是頻域中的寬帶信號,因此該震動信號將不可避免地刺激軸承。組件的高頻固有頻率產(chǎn)生共振,從而使其振動增強。該信號可以由加速度傳感器拾取,然后可以使用包絡(luò)解調(diào)技術(shù)來觀察軸承故障的特征頻率。
最后,還可以觀察到故障特征頻率的倍數(shù)。 
在此階段,SKF軸承的故障特征頻率被暫時淹沒在較高的噪聲中在低頻帶中,因此在故障特征頻帶中無法觀察到清晰的故障特征頻率。 
SKF軸承退化第二階段的振動信號特征  
 3  
第三階段,SKF軸承失效的快速發(fā)展時期,如圖4所示。 
在此階段,隨著SKF軸承損壞的加速發(fā)展,損壞點對軸承接觸表面的影響越來越大。頻率乘以在共振頻帶中解調(diào)出的軸承故障的特征頻率越來越多,并且其周期性影響
能量足以通過振動信號的功率譜直接觀察到。此時,可以直接在振動信號的功率譜上清楚地看到軸承故障的特征頻率,并且其倍頻趨勢呈上升趨勢。 
振動信號的特征在軸承退化的第三階段  
 4  
第四階段,SKF軸承失效的結(jié)束,如圖5所示。  
在此階段,滾動軸承已接近使用壽命,并且可以目視觀察損壞點
觀察到,SKF軸承運動的噪音特別大,并且溫度迅速升高。
這時,您不僅可以清楚地看到故障特征頻率及其對直接功率譜的影響倍數(shù),如果損壞點交替進入負載區(qū)域,還可以在旁邊看到明顯的調(diào)制側(cè)頻率故障特征頻率。
在第四階段結(jié)束時,頻譜上的頻譜線變得不太清晰,功率譜上將形成一個突出的茅草堆。另外,此時高頻振動的能量可能不會上升而是下降。
監(jiān)控量開始下降,不是因為表面SKF軸承狀況變得更好,而是因為軸承已經(jīng)達到使用壽命。 
振動信號的特性軸承退化的第四階段 
總而言之,從SKF軸承退化的四個階段可以看出,出現(xiàn)軸承故障特征頻率的頻率段,以及是否出現(xiàn)故障特征頻率倍頻或側(cè)邊頻率是否出現(xiàn)在一定程度上反映了SKF軸承的退化信息�?磿r間的關(guān)系,軸承的劣化有從高頻向低頻移動的趨勢。首先,在超聲波頻帶中測得的信號發(fā)生變化。隨著SKF軸承的惡化的發(fā)展,可以通過某種分析方法觀察到共振頻帶中的信號。最終在1KHz以內(nèi)的低頻帶信號的功率譜上觀察到故障的特征頻率。
這表明隨著SKF軸承故障的發(fā)展,其故障特性將從高頻帶逐漸移至低頻帶。

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