旋转机械状态监测与现场动平衡
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【摘要】: 不平衡故障是旋转机械中最常见的故障之一。本文主要研究转子的状态监测与现场动平衡技术。文中对转子动平衡的方法进行了详细探讨。 状态监测的目的是确定机器振动的增大是否是由转子不平衡引起的。为此,我们采用了时域分析、轴心轨迹和频谱分析(FFT)等方法,对转子上测得的振动信号进行处理、分析。振动确因不平衡所致,显然需采取转子动平衡予以消除。 本文研究的转子动平衡技术主要采用影响系数法。考虑到现场动平衡的需要,在如下三个方面进行了改进: 1.如何平衡带有初始弯曲的转子; 2.如何检验并消除线性相关的平衡面; 3.采取什么措施尽量减少待平衡转子的启、停机次数。 最后,在平衡砂轮机和转子实验器上进行了实验验证。实验表明,本文所建立的方法是有成效的,可用于转子现场动平衡。
【关键词】:转子 不平衡 状态监测 现场动平衡 影响系数法 最小二乘法 相关平衡面 初始弯曲
【学位授予单位】:西北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:V263
【目录】:
- 第一章 绪论7-12
- 1.1 旋转机械状态监测与现场动平衡的意义7-8
- 1.2 平衡技术的发展现状及趋势8-10
- 1.3 本文内容简介10-12
- 第二章 转子不平衡故障的机理和特征12-21
- 2.1 概述12
- 2.2 带有质量偏心转子的振动12-14
- 2.3 支承各向异性时转子的振动14-16
- 2.4 带有初始弯曲转子的振动16-18
- 2.5 转子部件脱落的故障特征18-19
- 2.6 其它原因导致的不平衡故障及其特征19-21
- 第三章 转子不平衡故障的监测21-32
- 3.1 概述21
- 3.2 旋转机械振动监测的基本参数21-22
- 3.3 表示振动的统计特征量22-23
- 3.4 振动信号稳态分析23-30
- 3.4.1 时域波形分析23-25
- 3.4.2 频谱分析25-26
- 3.4.3 相位分析26-28
- 3.4.4 轴心轨迹分析28-30
- 3.5 振动信号的暂态分析30-32
- 3.5.1 波德(Bode)图30
- 3.5.2 谐波分析图30-32
- 第四章 现场动平衡32-52
- 4.1 概述32
- 4.2 静不平衡与动不平衡,刚性转子与挠性转子32-35
- 4.2.1 不平衡的分布,静不平衡与动不平衡32-34
- 4.2.2 刚性转子与挠性转子34-35
- 4.3 不平衡的校正35-37
- 4.4 刚性转子的动平衡37-40
- 4.4.1 刚性转子的动平衡原理37-38
- 4.4.2 影响系数法实现刚性转子现场动平衡38-40
- 4.5 柔性转子的动平衡40-46
- 4.5.1 柔性转子的动平衡方程及原理40-43
- 4.5.2 多平面多转速影响系数法实现柔性转子动平衡43-45
- 4.5.3 采用最小二乘法的影响系数法45-46
- 4.6 影响系数法的改进46-50
- 4.6.1 带有初始弯曲的转子的平衡46-47
- 4.6.2 保留试重的影响系数法47-48
- 4.6.3 平衡面相关问题的处理48-50
- 4.7 现场动平衡实际操作中的两点改进50-52
- 4.7.1 影响系数矩阵的存储、重用50-51
- 4.7.2 利用平均数据计算影响系数矩阵51-52
- 第五章 系统设计及软件实现52-68
- 5.1 系统设计的要求52-54
- 5.2 计算机辅助状态监测与现场动平衡系统的设计与实现54-68
- 5.2.1 系统概述54-55
- 5.2.2 系统的组成及功能设计55-56
- 5.2.3 软件实现56-61
- 5.2.4 CAMB6100系统界面61-68
- 第六章 实验验证68-78
- 6.1 概述68
- 6.2 平衡砂轮机上的动平衡实验68-73
- 6.2.1 平衡砂轮机简介68-69
- 6.2.2 测试系统简介69
- 6.2.3 实验步骤、数据、结果及分析69-73
- 6.3 转子实验器上的动平衡实验73-75
- 6.3.1 转子实验器简介73
- 6.3.2 测试系统简介73
- 6.3.3 实验步骤、数据、结果及分析73-75
- 6.4 实验验证结论75-78
- 第七章 结论及建议78-80
- 7.1 结论78-79
- 7.2 建议79-80
- 参考文献80-82
- 致谢82
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