高速线材精轧机组振动监测与故障诊断
本文关键词:高速线材精轧机组振动监测与故障诊断,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:随着工业技术的发展,企业生产线上的机组故障已成为制约钢铁企业发展的关键。高线精轧机组结构复杂,点检工作量大,对检测的质量要求高,一般情况下很难依靠人的感官和经验把故障原因检查出来。所以,运用先进的故障诊断技术和行之有效的综合故障诊断方法,准确地找出机组的故障位置是至关重要的。本文主要采用振动分析法对高线精轧机组进行振动监测及故障诊断。本文主要针对某厂高线精轧机组故障发生频繁,故障类型较多,在日常的故障诊断中经常有漏判、误判的现象,导致故障诊断率降低。基于这些问题,本文在了解高线精轧机组结构特点的基础上,研究高线精轧机组的离线监测系统、测点布置;采用离线监测法对高线精轧机组进行状态识别以及趋势分析;了解高线精轧机组的日常点检制度,并结合实际情况分析可行性;了解高线精轧机组上常用的传感器和RH802数据采集器的工作原理以及使用方法,并利用RH802数据采集器对精轧机组进行信号采集以及信号处理,判断故障位置及原因。在研究以上内容的基础上,对高线精轧机组的轴承和齿轮故障进行重点研究,利用振动分析法很好的解决了高线精轧机组上的轴承故障和齿轮故障;由于现场环境恶劣、机组转速较高,高线精轧机组的早期故障往往被噪声所淹没,利用传统的振动分析法难以提取早期故障。为提取高线精轧机组的轴承早期故障,本文利用EMD方法对振动信号进行分解,得到瞬时频率具有物理意义的单分量信号,通过对得到的分量进行重构来提高信噪比,改善了对高线精轧机组早期故障的提取。
【关键词】:高线精轧机组 振动分析 滚动轴承 齿轮 故障诊断 经验模式分解
【学位授予单位】:安徽工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TG333
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第一章 绪论8-13
- 1.1 设备故障诊断技术的发展概况8-10
- 1.2 高速线材轧机故障诊断发展概况10-11
- 1.3 本文研究的主要内容与意义11-13
- 第二章 高速轧机线材的生产工艺及特点13-19
- 2.1 高速线材轧机工艺流程13-14
- 2.2 高线轧机生产工艺特点14-16
- 2.2.1 高速线材轧机的高速度轧制14-15
- 2.2.2 高速线材的控轧与轧后冷却15-16
- 2.3 高速线材精轧机组的特点16-18
- 2.4 本章小结18-19
- 第三章 高速线材精轧机组振动诊断分析方法19-25
- 3.1 振动信号分析法19-23
- 3.1.1 时域分析法19-21
- 3.1.2 频域分析法21-23
- 3.2 高线精轧机组振动诊断标准23-24
- 3.3 本章小结24-25
- 第四章 高线精轧机组滚动轴承故障诊断25-45
- 4.1 滚动轴承的故障机理25-27
- 4.1.1 滚动轴承的失效形式25
- 4.1.2 滚动轴承的频率特性25-27
- 4.1.3 滚动轴承诊断方法27
- 4.2 高线精轧机组的测点布置及相关参数27-30
- 4.3 高线精轧机组信号采集30-33
- 4.3.1 故障信号的采集工具30-32
- 4.3.2 故障信号的采集32-33
- 4.4 高线精轧机组增速箱轴承故障诊断33-38
- 4.5 高线精轧机组 21#轧机轴承故障诊断38-43
- 4.6 本章小结43-45
- 第五章 高线精轧机组齿轮故障诊断45-53
- 5.1 齿轮的故障机理45-48
- 5.1.1 齿轮的失效形式45
- 5.1.2 齿轮的频谱特性45-47
- 5.1.3 齿轮的诊断方法47-48
- 5.2 高线精轧机组 19#轧机齿轮故障诊断48-52
- 5.3 本章小结52-53
- 第六章 基于EMD的高线精轧机组早期故障诊断53-62
- 6.1 EMD方法53-55
- 6.2 基于频谱分析的高线精轧机组轴承故障诊断55-57
- 6.3 基于EMD方法的轧机轴承故障诊断57-60
- 6.4 本章小结60-62
- 第七章 结论与展望62-64
- 7.1 结论62
- 7.2 不足与展望62-64
- 参考文献64-67
- 致谢67
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郭旭之;“雪浪”高线精轧机组一次过钢成功[J];新技术新工艺;2000年04期
2 郭旭之;精轧机组生产线在西安通过验收[J];机电一体化;2000年06期
3 郭旭之;“雪浪”高线精轧机组一次过钢成功[J];轧钢;2000年04期
4 郭旭之;“雪浪”高线精轧机组一次过钢成功[J];机电新产品导报;2000年Z3期
5 郭旭之;高线精轧机组制造生产线在西安通过验收[J];轧钢;2000年01期
6 ;西航高线精轧机组广受好评[J];黑龙江冶金;2000年01期
7 高立新,黄汉东,谢江华;高速无扭精轧机组设备故障诊断[J];北京科技大学学报;2001年06期
8 许景达;交流变频调速系统在精轧机组上的应用[J];江西有色金属;2002年02期
9 吕勇,李友荣,谢民,徐金梧,王志刚;高线精轧机组远程监测与诊断应用研究[J];冶金设备;2003年05期
10 鲁本利;110m/s高速精轧机组简介[J];机床与液压;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李舟;高爱军;;泰钢950mm精轧机组过程控制的数学模型[A];山东金属学会压力加工学术交流会论文集[C];2005年
2 李敏;;负载换向式变频器在高线精轧机组的应用[A];全国冶金自动化信息网2010年年会论文集[C];2010年
3 郭韬;胡松涛;雷红刚;;宁波钢铁1780热连轧精轧机组温度预设定模型的应用[A];全国冶金自动化信息网2011年年会论文集[C];2011年
4 信志强;曹剑叶;张守武;张辉;路凯;;抚顺新钢铁热轧一厂中精轧机组自动化控制系统改造工程[A];全国冶金自动化信息网2014年会论文集[C];2014年
5 王鲁宁;李鸿斌;;精轧机组数学模型负荷分配正交化算法[A];2005中国钢铁年会论文集(第4卷)[C];2005年
6 傅强勇;黄小全;梁家泉;;线材精轧机组电控系统改造[A];设备管理与维修实践和探索论文集[C];2005年
7 杨腾;郭立君;马斌;杨照华;柳良平;王煊;;邯钢2250热轧生产线精轧机组标定问题的研究[A];2012年河北省轧钢技术暨学术年会论文集(上)[C];2012年
8 周海波;王强;;高速线材精轧机组增速箱更换方式改进[A];2012年全国轧钢生产技术会论文集(下)[C];2012年
9 卢鹏;冯天毅;郭立辉;王鹏;朱清行;;时一频域分析在高线精轧机组故障诊断中的应用[A];线棒材工艺技术、装备与应用学术研讨会论文集[C];2012年
10 周海波;王强;;高速线材精轧机组增速箱更换方式改进[A];河北省冶金学会冶金设备学术年会会议论文集[C];2013年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者熊余平 通讯员李媛媛;具有自主知识产权的105米/秒高线精轧机组问世[N];中国冶金报;2010年
2 ;中冶京诚创新研发新型顶交重载高线精轧机组[N];世界金属导报;2010年
3 刘友存;关注复线高速线材轧机的应用[N];中国冶金报;2005年
4 刘友存 摘译;以更高效率生产更优质产品[N];中国冶金报;2009年
5 陈其安;优化工艺,,保证高效、优质生产[N];中国冶金报;2009年
6 ;世界轧钢技术最新进展[N];世界金属导报;2002年
7 房世兴;中国高速线材轧制生产技术装备的发展与展望①[N];世界金属导报;2005年
8 特约记者 张年农;“国泰”品牌:让河南济钢插翅腾飞[N];物资信息报;2005年
9 刘友存 摘译;深化技术设备研究 实现轧制工序高效[N];中国冶金报;2006年
10 ;OMK集团生产API管线钢的薄板坯连铸连轧厂[N];世界金属导报;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱春松;高速线材精轧机组振动监测与故障诊断[D];安徽工业大学;2016年
2 赵丕凤;带钢精轧机组热轧过程仿真研究[D];哈尔滨理工大学;2008年
3 姜文杰;带钢精轧机组热轧过程数学模型及仿真研究[D];哈尔滨理工大学;2007年
4 陈文桂;高速线材精轧机组的振动监测与状态诊断[D];南昌大学;2009年
5 张绍卫;热带钢连轧精轧机组设计专家系统研究[D];燕山大学;2002年
6 王双启;基于RCM理论精轧机组故障诊断的研究[D];东北大学;2005年
7 欧阳智勇;梅钢热连轧精轧机组轧制润滑工艺试验和研究[D];东北大学;2008年
8 赵适宜;基于改进遗传算法的热连轧精轧机组负荷分配优化研究[D];东北大学;2005年
9 刘长青;热连轧精轧机组预设定和自适应研究[D];燕山大学;2011年
10 张晶旭;热带钢精轧机组预设定模型的自学习研究[D];燕山大学;2012年
本文关键词:高速线材精轧机组振动监测与故障诊断,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:307820
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/307820.html