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时间:2018-01-19
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1、高线精轧机故障诊断实例分析王双启1,徐小华2(1.唐山钢铁股份有限公司棒线材厂,河北唐山063000;2.武汉昊海立得科技有限公司,湖北武汉430080)摘要:针对高线精轧机故障率较高的问题,唐山钢铁股份有限公司棒线材厂采用在线监测技术加强对设备的管理与维护,大大提高了故障预测和诊断准确率。关键词:精轧机;故障诊断;设备;管理与维护;在线监测中图分类号:TG333.62文献标识码:B唐山钢铁股份有限公司棒线材厂自2005年起采用与北京工业大学和武汉昊海立德科技有限公司合作开发的高速线材轧机在线监测
2、系统,监测对象为高线精轧机齿轮箱、增速箱、夹送辊、吐丝机等共17个测点,其中振动测点14个,转速测点3个。图1为唐钢高线精轧机传动系统简图,机组10个机架安装于整体刚性底座上,由一台电机集中传动。主电机经增速机输入轴上的大齿轮带动两根输出轴,通过齿形联轴器与两根传动轴相连,分别驱动左右两侧的奇数和偶数机架。唐钢棒线材厂高速线材轧机在线监测系统集成现有的监测系统,采用各种先进技术和分析手段,大大增强了故障诊断的准确率和效率,基本达到了预知维修的目的。损坏。由于立即停机检修会影响全线生产,需坚持到9月大面积系统检修
3、时。根椐ISO2372标准,此风机运行最大速度值11.2mm/s,现为9.51mm/s,仍可坚持运行。通过增加测试次数,实时监控,运行至9月11日速度值超过11.2mm/s时进行了检一、诊断实例1.16#机架轧机故障现状及数据分析2005年12月14日监测系统出现时域信号报警,但不很频繁,一周后出现长时间报警,报警时间长达4h,振动指标也比较大,最高达180m/s2。图2、图3为异常时的故障谱图,其中精轧机16#机架Ⅰ轴轴承内圈通过频率的谐波特征明显,并伴有倍频特征。表1为该轴承内圈特征频率与监测参数对照表,
4、显示两类数据非常吻合,可以初步判断故障发生部位。修,更换转子,检查轴瓦,发现上瓦已局部损坏,下瓦有1/4部分振裂,与母体脱开。由于振动的主要原因是风机转子不平衡,更换了备用的风机转子,同时修复轴瓦,风机恢复正常。参考文献:[1]牛阴忠.设备故障的振动识别方法与实例[M].冶金工业出版社,1994.876543210021000200030004000Hz5000收稿日期:2007-02-02图22005年12月19日频谱5!"4CHINAPLANTENGINEERING9m/s160140
5、120100806040200m/s23530252015105m/s2-20-40-60-80001000200030004000图416#机架精轧机检修前频谱图Hz5000-10000.050.10.150.2s0.8m/s2图3表12005年12月19日时域高线16#机架特征频率表0.70.60.50.40.30.20.1001000200030004000Hz5000图516#机架精轧机检修后的频谱图从图2、图3可以看出:(1)Ⅰ轴转频的特的在线监测有
6、效性,为实现设备的预知维修提供了22可能性。2.对于常见的齿轮、轴承故障,采用频谱分频;(2)从时域波形上看有明显的周期现象,且析方法均可做出初步的诊断结论,进而采用趋势分振动幅值较大;(3)Ⅱ轴转频的特征频率也很明析、三维瀑布图展示等能更有效地反推故障演变过22.检修记录2005年12月14日曾打开视孔盖检查锥箱,但未发现异常,开车后不久,在线监测系统频繁报警,振值最高时达200m/s2左右,12月21日因更换产品品种,16#机架停用。12月23日检修时更换16#锥箱,解体发现轴承162250G内
7、圈断裂,未发现其他异常。3.检修前后设备状态比较图4、图5为16#机架检修前后的波形对比。由于更换了轴承,内圈通过频率基本消失,Ⅰ轴和Ⅱ轴的转频幅值也有所减小,分别由原来的9.736m/s2和11.345m/s2降为0.395m/s2和0.398m/s2。二、结论1.唐钢高线在线监测系统已经成为该厂设备维护的重要手段,有效延长了设备使用寿命,提高了故障诊断准确率。精轧机的诊断实践验证了系统CHINAPLANTENGINEERING程。参考文献:[1]高立新,黄汉东.高速无扭精轧机组设备故障诊断[J].北京科技
8、大学学报Vo1.23No.6:547-548.[2]周凤星,程耕国,高立新.高速线材轧机机械故障诊断系统[J].冶金自动化,2001,5:63-65.[3]黄弢,史铁林,何岭松.轧钢监测诊断系统的研究[J].计算机应用,1999,19(9):31-33.[4]D.E.Bently.Forwardsubrotativespeedresonanceactionofrotatingmachi
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