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内燃机振动测量.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,振动测量的实施,测试大纲的编制要点:,1,、测试目的,2,、测试项目,3,、测试系统的组成,4,、测试设备、工具、工装,5,、,工况、,测点布置及传感器安装位置,6,、测试试验步骤,7,、注意事项及应急措施,8,、测试内容及相关记录表,一、测试目的对测试大纲的影响,测试目的不同,振动测量时的测试参数、测试系统、测点布置、测试工况等随之改变。,(,1,),对结构强度、振型分析,多点测量振动位移。,(,2,)研究振动系统的阻尼时,测量振动速度。,(,3,)研究振动与力的关系时,测量振动加速度。,(,4,)研究振动特性及原因时,应进行频谱分析。,(,5,)研究系统共振时,应测量振动系统的固有频率。,2,号电机在,2400r/min,的各测点振动时域曲线及频谱图,(,6,、,7,通道分别对应后盖、前盖的振动),研究振动特性及原因时,应进行频谱分析,起动电机外壳上所测得的振动时域信号及其对应频谱(力锤激振),起动电机外壳振动与台面振动间的传递性函数曲线,研究系统共振时,应测量振动系统的固有频率,二、测试系统的选择,1,、,传感器的选择,根据结合测试目的确定的振动参数(位移、速度、加速度),最好选取与之相应的传感器。以避免积分和求导带来的误差。,还应注意传感器在其他方面满足测试要求:,精度;,量程;,频率范围;,质量、外形尺寸等。,2,、测振放大器的选择,基本要求:,输入端应与传感器在精度、量程、频率范围等方面匹配;输出端特性须满足记录、分析设备的要求。,3,、记录设备的选择,为长期保存和深入分析振动信号,应对振动信号进行记录。,传统的记录设备是磁带记录仪,现已逐步淘汰;,目前一般通过对信号进行,A/D,转换后存入计算机。,4,、,分析设备的选择,传统的分析设备为测振仪、频谱分析仪等;,目前大多采用由计算机和采集分析软件组成的虚拟仪器。,三、测振工况和测点的选择,根据测试目的确定:,作振动评价(级)时,按相关标准执行;,对振型分析时,应选共振工况点,测点布置在相对振幅较大处;,研究系统共振的固有频率和阻尼时,应使设备转速从系统共振的亚共振区到过共振区过渡。,内燃机振动测量,内燃机振动测量的必要性:,(1),以内燃机作为原动力的机械设备,内燃机是主要振动源。,(2),随着内燃机向高速、轻型、大功率方向发展,其振动问题更加突出。,(3),对振动控制的要求,日趋严格。,因此,必须对内燃机振动问题给予更多的关注,内燃机振动测量作为研究内燃机振动的主要手段,必须熟悉和掌握。,产生振动需要两个必要条件,即,激振力,作用在,弹性体,上。,内燃机是由两大机构和四(五)大系统组成的,弹性系统,,具有形态复杂、频率密集的振型。,内燃机振动的激振源:,(1),在气缸内反复压缩、燃烧、膨胀所产生的气体力。,(2),曲柄连杆机构的不平衡惯性力和惯性力矩。,(3),作用在各摩擦副之间的作用力。,(4),其它机构和系统的作用力。,(5),其它设备或部件对内燃机的作用力。,内燃机是由两大机构和,四(五)大系统组成的,弹性系统,具有形态复,杂、固有频率密集的振,型。,内燃机的激振源包括气体,力、不平衡惯性力和惯性,力矩、各摩擦副之间的作,用力、其它机构和系统的,作用力等,具有频带宽、,方向多的特点。,内燃机振动具有多振源、宽频带、形态,复杂的特点,主要分为如下几类:,1,整机振动,2,轴系扭转振动,3,结构振动,4,部件振动,1,整机振动,设内燃机为刚体,所作的六自由度刚体振动。六自由度振动分别为沿,x,、,y,、,z,三个方向的直线振动和绕三个轴的角振动。其激振力为曲柄连杆机构的不平衡惯性力和惯性力矩,以及由往复惯性力和气体力引起的倾倒力矩。,内燃机整机振动会影响环境的舒适性、降低内燃机的工作可靠性和使用寿命、甚至造成各种连接件和内燃机本身的迅速损坏。,内燃机整机振动位移曲线及频谱,2,轴系扭转振动,曲轴、凸轮轴、传动轴等组成的轴系所作的各惯量幅值、相位有差别的角振动。,其激振力矩主要为内燃机各缸气体力和往复惯性力引起的曲轴切向力矩。,扭转振动会破坏各缸工作的相位关系、恶化内燃机的平衡性能、严重的扭转振动还会引起轴段的断裂。,某柴油机曲轴输出端原始瞬时转速曲线,3,结构振动,结构振动是指具有弹性的内燃机结构部件,在各种激振力作用下所激起的多种形式的弹性振动,。,结构振动一般频率较高,会诱发噪声,影响环境的舒适性。,某柴油机机体结构振动速度曲线,内燃机整机振动强度是内燃机总体振动品质的反映,它包含内燃机设计性能、制造水平、机器工作状况等丰富信息。一般所说的内燃机振动就是指内燃机整机振动。,内燃机整机振动测量,本节分三部分讲述,一、内燃机整机振动基本概念,二、当量振动烈度及其评级,三、当量振动烈度的工程测量,一、内燃机整机振动基本概念,1,、,内燃机整机振动的定义:,设内燃机为刚体,所作的六自由度刚体振动。六自由度振动分别为沿,x,、,y,、,z,三个方向的直线振动和绕三个轴的角振动。,2,、内燃机整机振动的激振源,对单缸机:,(,1,)曲柄连杆机构的离心惯性力;,(,2,)曲柄连杆机构的往复惯性力;,(,3,)倾倒力矩。,对多缸机:,(,1,)曲柄连杆机构的离心惯性力和惯性力矩;,(,2,)曲柄连杆机构的往复惯性力和惯性力矩;,(,3,)倾倒力矩。,另外,,其它设备或部件对内燃机的作用力。,3,、内燃机整机振动的危害,(,1,)影响环境的舒适性。,(,2,)降低内燃机的工作可靠性和使用寿命。,(,3,)甚至造成各种连接件和内燃机本身的迅速损坏。,整机振动导致设备损害的实例(某内燃机车),安装架产生裂纹(电机底座附近),盖斯林格弹性连轴节簧片基本全部断裂,柴油机曲轴断裂,整机振动测量随目的和分析深度的不同,分为两个层次:,(,1,)采用当量振动烈度对内燃机整机振动状况进行评价。,(,2,)如有必要,分析振动的频率、方向、振型等特性,确定影响内燃机整机振动的主要因素,提出改进措施。,二、当量振动烈度及其评级,我国及国际标准,ISO,都采用当量振动烈度作为评价内燃机整机振动强度的参数。,1,、当量振动烈度定义:,在相互垂直的三个方向上,测量内燃机多个测点振动速度均方根值,三个方向速度均方根值平均值的向量和,便是该设备的当量振动烈度,Vs,。,即,式中,V,x,、,V,y,、,V,z,分别为,x,、,y,、,z,三个方向上各规定测点振动速度均方根值,,mm/s,;,N,x,、,N,y,、,N,z,分别为,x,、,y,、,z,三个方向上的测点数。,2,、速度均方根值的定义,3,、振动速度均方根值获得,方法一:利用测振,仪直接读取,r.m.s,值,。,方法二:利用计算机测量系统,采样,并按下式计算。,4,、整机振动评级,综合考虑整机振动对设备工作性能、工作可靠性、环境污染程度和人的主观感觉等因素,对特定机械设备可进行振动烈度分级。振动烈度评级表可查相关标准。,三、当量振动烈度的工程测量,SDD1A,型内燃机车,当量振动烈度工程测量的基本步骤:,1,、准备测试大纲,;,2,、准备测试设备并确定测试参数,;,3,、组织试验并对当量振动烈度,测量,结果进行评级。,1,、准备测试大纲,根据相关标准和工厂实际情况,编制测试大纲,要点是确定,试验工况和测点位置,。,对于该,SDD1A,型内燃机车,柴油机,,,试验工况和测点位置,分别为:,(一)试验工况,机车定置,柴油机用自负荷加载(电阻制动),按柴油机转速,600,、,900,、,1200,、,1360,、,1550,、,1800r/min,分别测试。,(二)测点布置,测点布置见,机车厂编制的,“,SDD1A,型内燃机车振动测试大纲,”,中的测点布置图,。,柴油机,当量振动烈度测量的,测点布置,示意图。,测点的选择原则:,(,1,)测点分布考虑内燃机的整体状况;,GB7164-87“,中小功率柴油机振动测量方法”规定:“至少应取,5,个测点,上部两点接近机体中间,另外三点取在三个支承位置。”,(,2,)测点应选在坚实的机体上或有重要意义的结构点上,如轴承座、隔振器座等,以消除局部振动的影响。,对于该,SDD1A,型内燃机车,柴油机,,测试设备和测试参数,分别为:,(一),测试设备,三向振动传感器(,B&K4321,压电式加速度传感器),;,电荷放大器(,B&K2635,),;,数据采集分析系统(包括便携式工控机、数据采集 卡和测量分析软件)。,2,、准备测试设备并确定测试参数,根据被测内燃机特点和工厂实际情况,,准备测试设备并确定测试参数,。,(二)测试参数,频率范围:,1-1000Hz,采样频率:,10000Hz,采样时间:,6s,3,、组织试验并对振动烈度,测量,结果进行评级。,附,表,5,柴油机,振动烈度及评级,柴,油,机,转,速,r/min,测点位置,振动速度均方根值,(,mm/s,),振动速度均方,根值的,平均值,(,mm/s,),当,量,振,动,烈,度,mm/s,振动等级,V,X,V,Y,V,Z,600,C1,3.69,2.60,3.18,3.55,3.1,3.35,5.78,A,C2,3.15,2.58,2.93,C3,3.66,3.52,3.03,C4,3.69,3.68,4.27,内燃机轴系的扭振测量,扭振基本概念:,振动分为直线振动和角振动;,角振动分为滚振和扭振。,滚振:各部件作为刚体一起作角振动。,扭振:各部件角振动幅值和相位不同。,扭振分为无阻尼自由、有阻尼自由、有阻尼强迫。,共振:作用在曲轴上的激振力频率,=,曲轴扭振的某一固有频率,P,。,扭振的研究方法:扭振计算,扭振测量。,扭振测量技术的发展与存在的问题,传统仪器:,惯性式扭振仪,智能仪器:,非接触式电子扭振仪,虚拟仪器:,1.A/D,高频计数法,PC,仪,2.,信号调理法,PC,仪,(a),采样频率,需达到数,MHz,;,(b),受,数据存储量,限制,采样时间极短。,(a),无法与其他采样信号,同步测量,,对比分析;,(b),信号调理卡会,额外占用,计算机插槽;,(c),采用,专用的计算机插卡,,设计、制造、调试成本高,使用维修不便。,(d),采样,数据存储量,受限,,计数频率,要求高。,常用扭振测量虚拟仪器工作原理,目前最先进的扭转振动测量虚拟仪器由传感器部分、信号调理(采集)卡和软件包,3,个基本部分组成。仪器的核心部分为插入计算机中的专用信号调理卡,其参数设计决定了扭转振动的测量精度,。,目前扭转振动测量的传感器一般采用非接触式传感器,最常用的是磁电式传感器。传感器交装在轴系上测量齿盘旁,其作用是将轴系的转速变化转变成电信号周期的变化,每转过一个齿,传感器输出的电压信号就变化一次输出一个电压脉冲信号。,扭转振动可以用角位移、角速度,(,常称为瞬时转速,),和角加速度描述。求出,t,i,后,可计算出瞬时转速。,信号调理法,t,i,的计算,A/D,高频计数法,t,i,的计算,针对角振动信号测量的关键技术难点,按照软件加通用硬件替代专用仪器的虚拟仪器设计思想,以数值计算和误差分析理论为基础,A/D,采样拟合法及其改进算法,优点:,延长采样时间,减少硬件、降低成本,提高通用性,实现与其他信号的同步测量,A/D,采样拟合法基本原理,将各点数据代入以上方程组,可解得,B,0,,,B,1,,,B,2,,,,,B,m,,并求得拟合曲线公式。将,x=,V,0,代入经验公式,即可求出第,i,个脉冲信号基准电平处的时刻,t,i,;同理,也可求出第,i+,1,个脉冲信号基准电平处的时刻,t,i+1,。由,t,i,和,t,i+1,可求得两个脉冲信号基准电平处的时间差,t,i,A/D,采样拟合,法实验研究,精度分析:,采样频率与,角振动测量,精度的关系,实用性验证:,1.,曲轴角振动测量,2.,停缸号诊断,为验证,A/D,采样拟合法的测量准确性和实用性,进行了大量实验研究,采样频率与角振动测量精度的关系,结论:,内燃机轴系采用,A/D,采样拟合法进行曲轴角振动测量时,采样频率数百,KHz,即可达到数,MHz,的测量精度,完全满足工程上对精度的要求。,A/D,采样拟合法,信号调理法,两种方法测得的角振动位移曲线及其频谱图,结论:,从内燃机曲轴角振动工程测量的角度,,A/D,采样拟合法和信号调理法两种方法的测量结果一致。,测振系统的校验,测振系统的校验直接影响测试结果的可靠性和精度,一般在如下情况下,测振系统必须经过校验才能使用。,(,1,)测振系统经过修理后,应按技术指标全面校准和标定;,(,2,)在长期使用或搁置后,应对其主要技术指标(灵敏度、频响特性)进行标定;,(,3,)在进行大型和重大试验,或要在特殊环境下进行测试,应予以相应地校准。,1,、,绝对校准法,将被校传感器安装在标准振动台上,用高精度仪表直接测量振动台的振动量并与被校传感器的输出量对比,以确定传感器和测振系统的技术指标(灵敏度、频响特性)。,特点:,(,1,)是目前工程上精度最高的方法,校准精度达,0.5%,至,1.0%,。,(,2,)适用于中、低频测振系统的校验,频率范围,5,至,5000Hz,。,2,、,比较校准法,将被校传感器与标准传感器背靠背地安装在标准振动台上,比较两者在相同振动信号下的输出量(放大器、指示仪等也相同),以确定被校传感器的技术指标。,特点:,(,1,)精度主要取决于标准传感器的精度,一般校准精度达,4%,至,5%,;,(,2,)频率范围,5,至,10000Hz,,加速度达,100g,,位移达,5mm,;,(,3,)简单直观,对设备无特殊要求。,
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