在动态监测过程中,往往只可以对ina轴承是好是坏进行判断,至于ina轴承可以使用的时间以及ina轴承某个部位存在的故障实用性往往不大。在实用过程中,因为受到多种因素的影响,有时候会找不到与ina轴承相对应的特征频率。
近年来我国研发出了很多快速共振---分析技术以及小波分析技术,这些技术在使用过程中都比较准确,但是却需要很大的投入,同时需要对其进行多次的分析,因此现场故障诊断人员很少对这些技术进行使用。
通常情况下会采用无量纲参数与有量纲参数相结合的方式对ina轴承故障进行快速的诊断,也就是将频谱分析中的频率振动速度与ina轴承峭度值相结合对其故障进行综合的诊断。如果两个条件均超过相应的标准,就可以判断其存在一定的故障。
但是在实际实用过程中一定要注意技巧,ina轴承峭度不大,振动不大,频谱复杂的振动信号,是很难在现场对有无障碍进行判断的,采集振动信号,将信号传到计算机内,在此基础上进行精密分析。这时候往往应该---行常规的分析,对ina轴承峭度和振动速度进行检查,看其是否与标准想接近,然后通过功率谱对振动能量是否能够达标进行考察,如果功率谱不大,就对频谱中的成分进行观察,如果出现很多小数位频率,应该对机械ina轴承特征频率进行着重查找,如果查找的结果是有,那么证明ina轴承存在故障,如果结果是没有,那么就可以排除其他故障的可能性,从而对后续故障加强警惕,加强监测。
1. ina轴承内外压差大。强制润滑的轴瓦,润滑油本身具有一定压力,在轴运转时油会产生气泡从而产生一定压力。电机在运行时由于风扇作用会产生一定负压,从而增大油室内外压差,导致漏油。为了平衡油室内外压差,油室与外界设有通气管进行压差平衡,ina轴承,但是在使用过程中会产生堵塞,使油室内压增大造成漏油。
解决方案:定期检查平衡管是否松动并及时清理油箱通气管。
2. 油压调节不---导致回油不畅。油压过高或者过低都会导致回油不畅。油压过低,导致油在油室停留时间过长,在轴的运转过程中导致温度升高,从而出现油雾导致压力过高;油压过高,会使回油能力不足,使油室中贮油量过大,油位过高从而增大内压。
解决方案:调节强制润滑压力在 0.1 ~ 0.8mpa,使油室的油面在视镜 1/2 ~ 1/3 的位置,且保持回油通畅为宜。
一般工作ina轴承采用稀油脂及油雾润滑方式,这些润滑方式具有各自的特点,但要满足现代化高速、高负荷的工作辊轴承的工作要求,则可认为较合适的是油汽润滑。
润滑对ina轴承的疲劳寿命和摩擦、磨损、温度、振动等有重要影响,陶瓷轴承的特点没有正常的润滑,轴承就不能工作。分析轴承损坏的原因表明,40%左右的轴承损坏都与润滑---有关。因此,ina轴承的---润滑是减小轴承摩擦和磨损的有效措施。除此之外,轴承的润滑还受散热,防锈、密封、缓和冲击等多种作用。
采用油一气润滑后,工作辊轴承的实际工作的使用寿命有了明显提高,滚动工作表面的磨损和损坏情况与脂润滑相比提高了很多。轴承达到其使用寿命的1/3-1/4时,必须进行清洗,并测量ina轴承的内部游隙,当轴承内部游隙大于原游隙的两倍时,应进行调整,经清洗和检查后的轴承在再安装时,应更换受载区(即将外圈转动90度后再与轴承座相配)
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