轴承故障特征倍频公式推导

轴承故障特征倍频公式推导

ID:22046148

大小:341.50 KB

页数:5页

时间:2018-10-26

轴承故障特征倍频公式推导_第1页
轴承故障特征倍频公式推导_第2页
轴承故障特征倍频公式推导_第3页
轴承故障特征倍频公式推导_第4页
轴承故障特征倍频公式推导_第5页
资源描述:

《轴承故障特征倍频公式推导》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、滚动轴承可能由于润滑不良、载荷过大、材质不当、轴承内落入异物、锈蚀等原因,引起轴承工作表面上的剥落、裂纹、压痕、腐蚀凹坑和胶合等离散型缺陷或局部损伤。当滚动轴承另一工作表面通过某个缺陷点时,就会产生一个微弱的冲击脉冲信号。随着转轴的旋转,工作表面不断与缺陷点接触冲击,从而产生一个周期性的冲击振动信号[5]。缺陷点处于不同的元件工作表面,冲击振动信号的周期间隔也即频率是不相同的,这个频率就称为冲击的间隔频率或滚动轴承的故障特征频率[4,6]。可以根据轴承的几何参数和其转速计算轴承元件的故障特征频率[4,6,10]。a.速度关系b.几何关系图4.1滚动轴承中个元件的运动关系如图4.1所示,

2、设外圈和内圈滚道上分别有一接触点A和B,假设为理想状态,径向游隙为零,则A点和B点的圆周速度分别为(4-1)(4-2)式中、——外圈、内圈滚道接触点处的圆周速度,[mm/s];、——外圈、内圈滚道接触点处的直径,[mm];、——外圈、内圈的转速,[r/min]。令(4-3)式中——滚动体直径,[mm];——滚动体中心圆直径,[mm];——接触角,指接触面中心与滚动体中心连线和轴承径向平面之间的夹角,[弧度或角度]。由图4-1(b)可见=滚动体围绕轴承中心线的公转线速度乃是和的平均值,即滚动体的公转线速度也就是保持架中心圆的线速度。保持架中心圆上某一点的线速度为由上两式得保持架的转速为(

3、4-4)内圈相对于保持架的转速为(4-5)假设保持架上有个滚动体,内圈上某一点滚动体滚过频率为外圈相对于保持架的转速为(4-6)外圈上某一点滚动体滚过频率为滚动体的自转转速可由接触点处两物体线速度相等的关系求得。例如,滚动体与内圈接触的B点相对于滚动体中心的线速度为式中为滚动体自转转速。内圈滚道上与滚动体接触着的B点相对于滚动体中心的线速度为根据纯滚动条件,滚动体上接触点B和内圈滚道上相应的B点速度相等,得到由此可得滚动体的自转转速为(4-7)假如内圈滚道、外圈滚道或滚动体上有一处缺陷(剥落或裂纹等局部缺陷),则两种金属体在缺陷处相接触就会发生冲击作用,冲击的间隔频率见表4-1。绝大多

4、数滚动轴承在实际应用中总是保持外圈静止,内圈与轴一起旋转,当轴的转速为时,则有由上面式(4-5)可得内圈相对于保持架的转速因为保持架上有个滚动体,所以内圈上某一点每分钟通过的滚动体数为(4-8)保持架相对于外圈的转速表4-1有局部缺陷引起的冲击振动间隔频率缺陷位置冲击振动发生的间隔频率[Hz]内圈外圈滚动体冲击单侧滚道冲击两侧滚道保持架与外圈摩擦保持架与内圈摩擦表4-2有局部缺陷引起的冲击振动间隔频率[6]缺陷位置冲击振动发生的间隔频率[Hz]内圈外圈滚动体冲击单侧滚道冲击两侧滚道保持架与外圈摩擦保持架与内圈摩擦外圈上某一点每分钟通过的滚动体数为(4-9)滚动体自转速度为(4-10)假

5、如内圈滚道、外圈滚道或滚动体上有一处缺陷(剥落或裂纹等局部缺陷),则两种金属体在缺陷处相接触就会发生冲击作用,冲击的间隔频率见表4-2。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。