Detectie van defecten aan de buitenring van het wentellager.

2022-07-19

Wentellagers worden veel gebruikt in de hedendaagse industrie, dus het onderhoud van deze lagers wordt een belangrijke taak voor professioneel onderhoudspersoneel. Wentellagers zijn gevoelig voor slijtage door metaal-op-metaal contact, wat kan leiden tot storingen in de buitenring, binnenring en kogels.

Wentellagers zijn ook de meest kwetsbare onderdelen van de machine vanwege de frequente blootstelling aan hoge belastingen en hoge werksnelheden. Regelmatige diagnose van defecten aan wentellagers is van cruciaal belang voor de industriële veiligheid en de werking van de machine, evenals voor het verlagen van onderhoudskosten of het voorkomen van stilstand. Van de buitenring, binnenring en kogels is de buitenring vatbaarder voor storingen en defecten.

Of de natuurlijke frequenties van de lagercomponenten worden geëxciteerd wanneer de rolelementen door defecten in de buitenring gaan, staat open voor discussie. Daarom moeten we de natuurlijke frequentie van de buitenste ring van het lager en zijn harmonischen identificeren.

Lagerfouten genereren pulsen en resulteren in sterke harmonischen van de foutfrequentie in het trillingssignaalspectrum. Vanwege de kleine energie worden deze foutfrequenties soms gemaskeerd door aangrenzende frequenties in het spectrum. Daarom is tijdens snelle Fourier-transformatieanalyse meestal een zeer hoge spectrale resolutie vereist om deze frequenties te identificeren.

De eigenfrequentie van wentellagers onder vrije randvoorwaarden is 3 kHz. Om lagerfouten in de beginfase te detecteren met behulp van de lagercomponentresonantiebandbreedtemethode, moet daarom een ​​versnellingsmeter met een hoog frequentiebereik worden gebruikt en moeten de gegevens over een lange duur worden verkregen.

Storingskarakteristieken kunnen alleen worden geïdentificeerd als de storing ernstig is, zoals de aanwezigheid van gaten in de buitenring. Harmonischen van de foutfrequentie zijn gevoeliger indicatoren van lagerbuitenringfouten. Voor meer ernstige foutdragende foutgolfvormdetectie, zullen spectrum- en enveloptechnieken helpen om deze fouten te analyseren. Natuurlijk

Als echter hoogfrequente demodulatie wordt gebruikt in een omhullingsanalyse om karakteristieke frequenties van lagerfouten te detecteren, moeten onderhoudsprofessionals voorzichtiger zijn bij de analyse omdat de resonantie al dan niet de foutfrequentiecomponent kan bevatten.

Het gebruik van spectrale analyse als hulpmiddel om lagerfouten te identificeren, biedt aanzienlijke uitdagingen als gevolg van lage energie, signaalversmering, cyclostationariteit, enz.

Hoge resolutie is vaak vereist om foutfrequentiecomponenten te onderscheiden van andere aangrenzende frequenties met hoge amplitude. Daarom moet bij het verwerven van een signaal voor snelle Fourier-transformatieanalyse de bemonsteringslengte groot genoeg zijn om voldoende frequentieresolutie in het spectrum te geven.

Ook kan het moeilijk zijn om rekentijd en geheugen binnen de perken te houden en onnodige aliasing te vermijden. Door echter lagerfoutfrequenties en andere trillingsfrequentiecomponenten en hun harmonischen als gevolg van assnelheid, verkeerde uitlijning, lijnfrequentie, versnellingsbak, enz., Te schatten, kan de vereiste minimale frequentieresolutie worden verkregen.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy