Elemen gelek yang mengandungi pengesanan kerosakan gelang luar.

2022-07-19

Galas elemen bergolek digunakan secara meluas dalam industri hari ini, jadi penyelenggaraan galas ini menjadi tugas penting untuk kakitangan penyelenggaraan profesional. Galas elemen bergolek terdedah kepada haus disebabkan sentuhan logam-ke-logam, yang boleh menyebabkan kegagalan pada gelang luar, gelang dalam dan bebola.

Galas elemen bergolek juga merupakan bahagian mesin yang paling terdedah kerana pendedahan yang kerap kepada beban tinggi dan kelajuan operasi yang tinggi. Diagnosis tetap kegagalan galas elemen gelek adalah penting untuk keselamatan industri dan operasi mesin serta untuk mengurangkan kos penyelenggaraan atau mengelakkan masa henti. Daripada cincin luar, cincin dalam dan bola, cincin luar lebih terdedah kepada kegagalan dan kecacatan.

Sama ada frekuensi semula jadi komponen galas teruja atau tidak apabila elemen gelek melepasi kecacatan dalam perlumbaan luar terbuka untuk perbincangan. Oleh itu, kita perlu mengenal pasti frekuensi semula jadi cincin luar galas dan harmoniknya.

Kerosakan galas menjana denyutan dan menghasilkan harmonik kuat frekuensi kerosakan dalam spektrum isyarat getaran. Oleh kerana tenaga yang kecil, frekuensi kerosakan ini kadangkala ditutup oleh frekuensi bersebelahan dalam spektrum. Oleh itu, semasa analisis transformasi Fourier pantas, resolusi spektrum yang sangat tinggi biasanya diperlukan untuk mengenal pasti frekuensi ini.

Kekerapan semula jadi galas bergolek di bawah keadaan sempadan bebas ialah 3 kHz. Oleh itu, untuk mengesan kerosakan galas pada peringkat awal menggunakan kaedah jalur lebar resonans komponen galas, pecutan julat frekuensi tinggi harus digunakan dan data perlu diperoleh dalam tempoh yang lama.

Kekerapan ciri kerosakan hanya boleh dikenal pasti apabila kerosakan teruk, seperti kehadiran lubang di gelang luar. Harmonik kekerapan kerosakan adalah penunjuk yang lebih sensitif untuk menanggung kerosakan cincin luar. Untuk pengesanan bentuk gelombang kesalahan galas kesalahan yang lebih teruk, teknik spektrum dan sampul surat akan membantu menganalisis kerosakan ini. Sudah tentu

Walau bagaimanapun, jika demodulasi frekuensi tinggi digunakan dalam analisis sampul surat untuk mengesan frekuensi ciri kerosakan galas, profesional penyelenggaraan mesti lebih berhati-hati dalam analisis kerana resonans mungkin mengandungi komponen frekuensi kerosakan atau tidak.

Menggunakan analisis spektrum sebagai alat untuk mengenal pasti kerosakan galas memberikan cabaran yang ketara disebabkan oleh tenaga yang rendah, calitan isyarat, kestabilan kitaran, dsb.

Resolusi tinggi selalunya diperlukan untuk membezakan komponen frekuensi kerosakan daripada frekuensi bersebelahan amplitud tinggi yang lain. Oleh itu, apabila memperoleh isyarat untuk analisis transformasi Fourier pantas, panjang pensampelan hendaklah cukup besar untuk memberikan resolusi frekuensi yang mencukupi dalam spektrum.

Selain itu, mengekalkan masa dan ingatan pengiraan dalam had dan mengelakkan pengalianan yang tidak perlu boleh menjadi sukar. Walau bagaimanapun, dengan menganggar frekuensi kerosakan galas dan komponen frekuensi getaran lain serta harmoniknya disebabkan oleh kelajuan aci, salah jajaran, frekuensi talian, kotak gear, dll., resolusi frekuensi minimum yang diperlukan boleh diperolehi.


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