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應用背景
旋轉機械在現(xiàn)代社會有著廣泛的應用,為了滿足生產的需要,機械向著精密化、大型化、高速化的方向發(fā)展。旋轉機械包括了風機、汽輪機、電機、泵等關鍵設備,其運行狀況的好壞直接影響企業(yè)的生產,一旦因故障停機,將造成巨大的經濟損失和嚴重的后果。
隨著各種設備向高速化、高效化和高化方向發(fā)展,振動所帶來的問題已日益突出,在領域成為了制約整個行業(yè)產品質量提升的關鍵因素。如具有廣泛應用場合和巨大市場潛力的電動工具行業(yè),大量產品的工作速度已從原來的每分鐘幾千轉向上萬轉、甚至幾萬轉攀升,帶來了振動烈度增大、使用噪音提高以及產品壽命縮短等諸多問題,造成質次價低,難以在國際大市場競爭中立足的尷尬局面,對子跳動量測量是非常重要的指標。
測量方案
目前國內外常用軸相對振動測量,相對振動測量是使用非接觸式位移傳感器(像KD2306電渦流位移傳感器)測量軸相對于機器某一結構件的位移變化。傳感器探頭沿轉軸的軸向位置安裝,由于機組運行轉速范圍內轉子存在不同的振動模態(tài),模態(tài)不同,轉子彎曲變形各異,因而在同一測量條件下的不同的軸向位置可以測得不同的軸振動值,故評價準則規(guī)定,探頭需如下圖布置的兩正交傳感器,徑向安裝在垂直于軸線的同一平面內,對轉子跳動量測量進行檢測。
由于KD2306電渦流位移傳感器的磁場特性,對于材質是非導磁材料的轉軸可以精密的測量出軸的振動,而材質為導磁材料的轉軸,其測量會受到影響,低于傳感器所標定的。對于有固定標準缺口的轉軸,可以通過還原數據曲線來獲得轉子跳動量測量數據。
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