細說振動位移、速度、加速度
在以前的文章中我們介紹過振動位移、速度、加速度信號在進行振動分析中的選擇及其原則。事實上,只要了解這三者的本質(zhì)含義和差異,那么這些對應(yīng)的選擇問題就迎刃而解了。因此本文從振動的位移、速度、加速度的含義和關(guān)系方面進行一定的介紹。
振動位移、速度、加速度的定義以及關(guān)系
上圖為一個簡單振動的示意圖,我們用這個圖來說明一些概念。
首先,假設(shè)某質(zhì)點初始位置為橫軸上某個位置,當(dāng)振動開始之后,質(zhì)點在任意時刻距離在振動方向上和初始位置之間的距離差A(yù)就是位移。質(zhì)點到達這個位置所有時間t,那么此時這個質(zhì)點的速度就是A對t的微分。同樣的邏輯,質(zhì)點振動速度對于時間的微分就是振動的加速度。相反的,振動的加速度是振動速度對時間的積分,振動的速度是振動位移對時間的積分。
上面的圖是這個振動的時域圖,不難發(fā)現(xiàn),這個振動中,質(zhì)點距離原始點最大的距離A是正弦波的幅值。這個質(zhì)點在通過0位置的時候,速度達到最大值。質(zhì)點在前一個峰值的地方,達到加速的最大值。換言之就是振動的速度超前位移90°,振動的加速度超前速度90°。
振動位移為什么用峰峰值?
從前面的定義可以看出,振動的位移是振動中質(zhì)點距離初始位置之間的距離。在整個時域中,振動的位置不斷變化,每時每刻都有一個位移值。其中,質(zhì)點距離初始位置最遠的距離,對于機械設(shè)備來說,在整個振動所有位移值中,是影響最大的。同時對于一個振動而言,設(shè)備經(jīng)歷的最大變形量是兩個峰值之間的距離,也就是這個振動位移量的峰峰值。在上圖的振動波形中就是橫軸兩側(cè),振動幅值的絕對值之和。設(shè)備經(jīng)歷振動的最大變形量對設(shè)備自身的影響最大,因此在對振動進行位移值測量的時候,一般取峰峰值。
振動的速度為什么用有效值?
在振動速度的含義里我們介紹了,振動的位移對時間的微分就是振動的速度。從物理含義上來看,振動的速度涵蓋了振動的位移和頻率兩個因素。有效值的概念其實是一個等效的概念,將一個交變的量等效為一個等效值。對于振動而言,我們知道振動速度是一個往復(fù)交變量,因此我們用一個有效值等效速度實際值,代表這段時間內(nèi)振動的速度情況。
當(dāng)然速度值也有峰峰值,可是對于一個時間段內(nèi),速度的峰峰值對設(shè)備的影響在峰峰值出現(xiàn)的時候發(fā)生,無法描述振動速度的總體,因此我們用有效值來等效。
振動的加速度為什么用峰值?
在一段振動中,質(zhì)點速度的變化越劇烈,對材質(zhì)本身的影響越大,考慮振動對設(shè)備的影響,取振動加速度的峰值來衡量振動加速度對設(shè)備的影響。
事實上,如果讀者用質(zhì)點質(zhì)量乘以加速度就會得到一個力的單位。不難發(fā)現(xiàn),振動的加速度實際上是振動的“沖擊性”,對設(shè)備的最大沖擊,就是這個沖擊量的峰值。
為什么低速振動用位移信號?中速運動用速度信號?高速運動用加速度信號?
從振動位移、速度、加速度量的介紹中我們知道:
振動的位移量主要考慮了振動的幅值;
振動的速度考慮了振動幅值和頻率;
振動的加速度考慮了振動的幅值、頻率以及頻率變化。
因此可以發(fā)現(xiàn),振動的加速度對振動的頻率敏感性最高,速度其次,再次是位移。
(運轉(zhuǎn)世界大國龍騰 龍出東方 騰達天下 龍騰三類調(diào)心滾子軸承 劉興邦CA CC E MB MA)
三大軸承使用誤區(qū),快看看你有沒有踩中!
在機械設(shè)備中軸承的使用很常見,可是總有一些人會誤解軸承使用上的一些問題,比如下文中介紹的三種誤區(qū)。
誤區(qū)一:軸承難道不是標(biāo)準(zhǔn)件嗎?
提出這個問題的人,對軸承還是有些了解的,但要回答這個問題,卻不容易。必須得說軸承既是標(biāo)準(zhǔn)件,又不是標(biāo)準(zhǔn)件。
第一層含義:軸承是標(biāo)準(zhǔn)件。啥叫標(biāo)準(zhǔn)件?來,咱們看看百度百科怎么說。
這里面說到,標(biāo)準(zhǔn)件的結(jié)構(gòu)、尺寸、畫法、標(biāo)記等各個方面完全標(biāo)準(zhǔn)化。是指同一個型號軸承,同一個尺寸結(jié)構(gòu),具有安裝互換性。
比如608軸承,其外形尺寸均為內(nèi)徑8mmx外徑22mmx寬度7mm,也就是說你在SKF家買的608軸承和在NSK家買的608軸承外形尺寸是一樣的,也就是長的一個模樣。
從這個意義上來講,我們說軸承是個標(biāo)準(zhǔn)件,僅指模樣個頭一樣。
第二層含義:軸承不是標(biāo)準(zhǔn)件。第一層含義說了,對于608軸承而言,外形尺寸一樣的,內(nèi)部可能不一樣!真正能保證你長期使用的是內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)。
同樣一個608軸承,內(nèi)部可以千差萬別。比如,游隙可以有MC1,MC2,MC3,MC4,MC5根據(jù)配合公差進行選擇;保持架可以是鐵制的或是塑料的;精度可以有P0,P6,P5,P4等根據(jù)用途進行選定;油脂可以從高溫到低溫上百種根據(jù)工況進行選擇,并且油脂封入量也各不相同。
從這個意義上來講,我們又說軸承不是個標(biāo)準(zhǔn)件。根據(jù)具體的使用工況,可以提供不同性能的608軸承供君選擇。而如要使其標(biāo)準(zhǔn)化,必須限定軸承的各個參數(shù)(尺寸,密封形式,保持架材料,游隙,油脂,封入量等)。
結(jié)論:對于軸承而言,各位一定不可簡單視其為標(biāo)準(zhǔn)件,一定要明白其非標(biāo)件的含義,才能在選擇軸承時,上對花轎嫁對郎。
誤區(qū)二:你這軸承能用10年嗎?
舉個例子:你去買車,4S店銷售和廠家吹噓質(zhì)保3年或10萬公里,你用了半年發(fā)現(xiàn)輪胎壞了,找4S店索賠,卻被告知不在質(zhì)保范圍內(nèi),你很生氣,發(fā)誓要懟天懟地懟4S店,卻被4S店給懟了回來。保修手冊明白寫著質(zhì)保3年或10萬公里是有條件的,為整車核心零部件(發(fā)動機,變速箱等)質(zhì)保,你這輪胎是易損件,不在質(zhì)保范圍。
其實,3年或10萬公里是有條件的。所以很多人經(jīng)常問的“軸承能用10年嗎?”也是要有條件的。
這個問題是軸承的使用壽命問題,對于軸承的使用壽命而言,必須是一定使用條件下的使用壽命,拋開使用條件談軸承使用壽命就是在耍流氓。同樣,這10年還要根據(jù)產(chǎn)品具體的使用頻率,換算為小時數(shù)(h),因為計算軸承壽命時計算不出年頭,只能計算出小時數(shù)(h)。
那計算軸承的使用壽命,都需要啥條件呢?計算軸承的使用壽命一般需要知道軸承使用時的受力情況(軸向受力Fa和徑向受力Fr),轉(zhuǎn)速情況(跑多快,勻速跑還是變速跑),溫度情況(工作時的溫度)。如果是開放式的軸承,還需要了解用的啥潤滑油,清潔度怎樣等等。
有了這些條件,還需要計算兩個壽命。
壽命一:軸承的基本額定壽命L10(考核軸承多久發(fā)生材料疲勞剝落),具體計算公式如下(來源自SKF綜合樣本):
?
?
要明白,軸承的基本額定壽命就是考核軸承的耐操程度,一般給出90%可靠性的理論計算壽命。僅有這個公式可能還不夠,比如SKF或NSK可能會給出各種修正系數(shù)。
壽命二:平均潤滑脂壽命L50(考核潤滑脂多久會干涸掉),每個軸承廠家的計算公式還都不一樣,下面以NSK樣本書給出的計算公式說明:
軸承的平均潤滑脂壽命L50基本就決定了軸承的最終使用壽命,質(zhì)量再好,不給潤滑油(油脂干涸掉了),干摩擦能摩擦多久?所以這個平均潤滑脂壽命L50基本被認為是軸承的最終使用壽命(注:平均潤滑脂壽命L50為可靠性為50%的經(jīng)驗公式計算壽命,僅供參考用,實際試驗評價時離散性較大)。
結(jié)論:軸承能使用多久,你說了不算,我說了也不算,軸承實際使用條件說了算。
誤區(qū)三:你家軸承這么脆,一壓就崩潰?
軸承輕輕一壓就容易有異音,說明軸承內(nèi)部產(chǎn)生了傷痕,那么,軸承內(nèi)部的傷痕是怎么產(chǎn)生的呢?
正常安裝軸承時,如果內(nèi)圈是配合面,那么就會壓內(nèi)圈,外圈不受力,也就不會產(chǎn)生傷痕,如下圖。
但,如果不是這樣,而是讓內(nèi)外圈相對受力了呢?那就會如下面這樣的圖示,產(chǎn)生了布氏壓痕。
是的,你沒看錯,就是這么殘酷的現(xiàn)實,如果軸承的內(nèi)外圈相對受力,只需輕輕一壓,軸承就容易在鋼球表面和滾道面產(chǎn)生損傷壓痕(專業(yè)名字叫布氏壓痕),進而產(chǎn)生異音。所以,任何可能使軸承內(nèi)外圈相對受力的安裝姿勢,都可能使軸承內(nèi)部產(chǎn)生損傷。
結(jié)論:目前,軸承異音中約60%左右為安裝不當(dāng)導(dǎo)致的軸承損傷所致。所以,與其費勁心思找軸承廠家的麻煩,倒不如借助軸承廠家的技術(shù)力量來檢驗自己的安裝姿勢,是否存在風(fēng)險和隱患。
上圖為同一個幅值為10um振動的位移信號、速度信號和加速度信號的頻譜??梢郧宄乜吹?,相同的三個頻率分量中,加速度信號里表現(xiàn)強烈,速度信號表現(xiàn)適中,位移信號并不敏感。
對于旋轉(zhuǎn)設(shè)備而言,加速度對于高速設(shè)備的振動更加敏感,位移信號更加適用于低速振動的場合。
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軸承
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振動
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加速度
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