6 风机的振动试验与故障诊断
6.1 轴承座动刚度的检测
影响轴承座动刚度的因素有连接刚度、共振和结构刚度。通过检测可知:连接部件的差别振动仅为2~3μm,认为动态下连接部件之间的紧密程度良好;风机的工作转速为740 r/min,远远低于共振转速,风机的振动不属于共振;风机为运行多年的老设备,结构刚度不存在什么问题。因此,风机轴承座动刚度没问题,可以排除风机转速接近临界转速和基础不牢的故障。 6.2 气流激振试验 利用调节门开度对风机进行气流激振试验,在调节门开度为0%、25%、50%、 75%和100%的工况下,对各轴承的水平、垂直、轴向振动进行测试,目的是判别风机振动是否是由喘振引起的。但测量结果表明:风机振动与调节门的开度无关,喘振引起的振动是高频的,振动方向为径向。从频谱上未发现高频振动,且风机的振动主要表现在轴向。因此,风机的振动不是由喘振引起的。
6.3 电机的启停试验
将简易测振表的传感器置于电机地脚,若在启动电机的瞬间,测振表的数值即刻上升到最大值,或在电机断电后,数值迅速下降到零,则属于电磁振动。通过测试得知,振动随转速的升高而逐渐增大,随转速的降低而逐渐下降。因此,风机的振动不属于电磁振动。
6.4 不平衡振动
风机不平衡振动最明显的特征:一是径向振动大;二是谐波能量集中于基频。而该风机的径向振动均在30μm以下,在图2所示的径向频谱中,基频振动最大只有3.35 mm/s,因此,风机的振动并非由不平衡引起。
6.5 不对中故障
由不对中引起的振动主要有3个特点:(1)表现在轴向振动较大;(2)与联轴器靠近的轴承增大;(3)不对中故障的特征频率为2倍频,同时常伴有基频和3倍频。
该风机振动最明显的特征是轴向振动较大。由表1可知,靠近联轴器的轴承轴向振动为178μm,自由端轴承轴向振动为204μm;由图2b和图2d可知,轴向振动的频谱中除基频外,有明显的2倍频和3倍频,且2倍频的幅值高达基频的44%,尽管检修人员一再强调对中没有问题,但是,如果联轴器本身有问题,检修水平再高也无法排除不对中故障。
6.6 部件松动或配合不良
由图2a和图2c可知,在测点3的水平方向,3倍频的分量占基频的37%;而在测点4的水平方向,3倍频的分量达到基频的60%,且存在4、5等高次谐波。显然,自由端轴承与轴配合不良,所以,也不能排除自由端轴承的松动故障。
6.7 轴承故障
进一步分析谱图,未发现轴承的故障频率[3,4] ,说明轴承本身没问题。
综上所述,引起风机轴向振动故障的原因有两个:(1)自由端轴承与轴配合不良或者轴承松动;(2)联轴器本身的故障。其中轴承与轴配合不良是振动的根本原因,联轴器本身的故障属于次要原因,对轴承与轴配合不良产生的振动起到了加剧作用。在7月20~22日的抢修期间,经检查发现,自由端轴承偏转,联轴器部分齿面有凹坑和麻点。
7 振动机理 由于轴承座偏转,在旋转状态下,轴承对轴径的承力中心点将随转速周期性地沿轴向变化。图3a表示转子在某一位置时,轴承承力中心点偏于A侧;图3c表示转子转过180°后,轴承承力中心点偏于B侧。若轴承座和基础没有弹性,则轴承承力中心点的变化始终在轴承座底边AB范围内,不会引起轴承座的轴向振动。实际上,轴承座和基础组成的支承系统具有一定的弹性,在轴承承力中心点周期性变化的作用下,轴承座将沿某一底边发生周期性的轴向振动,且振值忽大忽小,极不稳定。即使轴承座固定螺栓很紧,这种现象也难以避免。 |