摘 要 应用振动、噪声信号频谱分析和相干函数分析技术,从理论上说明变速箱故障诊断的依据。检测了一台噪声严重超标的实际变速箱系统,得到其三向振动和噪声信号。综合分析了实测信号及其计算机数据处理结果,从而得出检测对象出现强烈噪声的主要原因在于其中一对啮合轮发生“嗑碰”。
关键词:变速箱,噪声,振动,故障诊断,相干分析
中图分类号:TH17
SPECTRAL ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF GEARBOX NOISE
Lu Xuejun Wei Zhi
(Department of MechaNIcal Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027)
Abstract The theory of coherence function and spectrum of vibration and noise signals is applied in gearbox noise analysis in the paper. The basis of fault diagnosis of gearbox is theoretically introduced. An over noisy gearbox typed BJ212 is inspected for fault diagnosis. Based on the real signals of three dimensional vibration and noise of the gearbox, the cause of the fault is ascertained by means of analyzing the spectrums and coherence functions of the signals.
Key words: gearbox, noise, vibration, fault diagnosis, coherence function analysis
0 引 言
变速箱的变速、储能、增加扭矩等作用,使它成为动力机械中应用十分广泛的通用部件之一。它的工作是否正常涉及到整台机器或机组的工作性能。变速箱的工作形式和结构复杂性,又使得它容易引发故障。因此,变速箱的质量检测在动力机械工程中占有重要的地位。
本文运用故障诊断技术分析变速箱出现故障的原因。实施故障诊断技术的首要步骤是获得反应检测对象运行状态的诊断信息。在动力机械工程中,获得诊断信息的常用方法有直接观察法、振动噪声检测法、磨损残留物检测法和运行性能监测法等[1]。对变速箱而言,振动和噪声信号是故障诊断的重要信息。
变速箱的噪声水平可以从客观上反映变速箱的工作状态,而成为其质量检测的指标之一。在设计变速箱时,就规定了其噪声标准。声与振动紧密地联系在一起,是源与流的关系。因振动而发声的物体即是声源,当振动以波的形式在弹性媒质中传播时,便形成声波。噪声是人类不希望听到的声音,是一种环境污染,会对人造成生理和心理的危害。因而,对噪声的监测、诊断和控制是多门学科尤其是机械工程研究的重要课题。
变速箱在工作中,内部构件,如齿轮、轴承等,不断产生振动冲击。当有故障存在时,其振动强度增大,噪声水平超标。本文根据振动和噪声谱,利用相干函数分析,结合实验手段,分析了一台BJ212型变速箱噪声超标的原因。
1 变速箱振动系统响应及相干函数
1.1 振动系统响应分析
变速箱是由箱体、轴、轴承和齿轮等组成的,因此箱内存在多种激励。主要有简谐激励、周期激励和随机激励三种形式。其中轴承中的滚动体在通过负荷区时产生简谐激励,齿轮啮合以及齿面节线冲击和啮合冲击产生周期激励,而由于轴承和齿轮的设计不当等原因则引起随机振动。在小振动的情况下,可以假设为小阻尼中参数系统,故可从其振动微分方程中求得其时域响应。
鉴于建立变速箱的实际振动模型很困难,数学方程不容易建立起来,因此在工程上一般是分析其频域响应。在线性系统中激励和响应在功率谱图上的关系如图1所示,其中Fh为简谐激励的频谱,Fs为周期激励的频谱,Fr为随机激励的频谱。
图1 线性系统中激励与响应在功率谱图上的关系 对于线性系统,各激励的线性叠加的响应等于各激励单独作用的响应叠加。变速箱内轴的旋转、齿轮的啮合等产生的都是周期性振动信号,在谱图上有突出的峰值,随机激励看作是平稳和宽带的,在谱图上接近水平直线,并不影响对特征频率的识别。 1.2 相干函数分析 |
图2 变速箱振动噪声测试系统框图 2.2 变速箱特征频率分析 |
统计资料表明[2],齿轮、轴承和轴的故障占变速箱故障的90%。特征频率也就是轴频、齿轮的啮合频率以及轴承的内外圈和滚动体的频率。它们和谐频、边频相结合,成为对故障判定的依据。图3为BJ212型变速箱传动简图,表1列出轴和齿轮啮合的特征频率,其中输入轴的转速为2200rpm。 图3 BJ212型变速箱传动简图(正视图) 表1 轴频与齿轮的啮合频率(Hz) |
| 传动比ig | 各轴的转动频率 | 啮合频率 | ||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 15/29 | 18/29 | 15/18 | 22/24 | |
| 3.115 (Ⅰ档) 1.772 (Ⅱ档) 3.733 (倒档) | 36.7 36.7 36.7 | 19.0 19.0 19.0 | 11.8 20.7 9.80 | 15.8 15.8 15.8 | 550.5 550.5 550.5 | 342.4 284.2 | 284.4 284.4 284.4 | 455.4 |
| 2.3 振动、噪声谱及相干函数分析 诊断对象即BJ212型变速箱有五个档位,设计噪声指标为空档89.5dBA、Ⅰ档90dBA、Ⅱ档90dBA、Ⅲ档88dBA和倒档91dBA。本文所检测的变速箱噪声明显超标,其倒档时的噪声达到97dBA,故需对在各档下测得的振动和噪声信号进行谱分析以及相干函数分析,寻找故障原因。 本文以倒档时的振动、噪声谱和相干函数分析为例,将实验测得的变速箱振动、噪声信号经专门设计的计算机程序进行处理后,得到测试点处三个方向的振动频谱图(图4~图6)、噪声信号的频谱图(图7)和相干函数图(图8)。其中,采样频率为2000Hz,采样点数为1024,实测的输入轴转速是2226rpm。在图4~图6中,纵坐标为各振动加速度自(功率)谱与幅值1g、频率50Hz的简谐加速度之自谱的比值,图7的纵坐标为声级计输出电压信号幅值。由于理论上的电机转速与实际值总有差别,以及其它不可避免的测试和计算误差,使得谱图上的特征频率与相应的理论值并不能精确吻合。在图4所示的振动频谱图上,轴频及Z15/Z29啮合频率分别为19.44Hz(理论值为19Hz)和558.9Hz(理论值为550.57Hz)。从图7所示的噪声谱图中看到,中频噪声能量较强,尤以558.9Hz及其边频处的幅值最为突出。说明该频率分量在总噪声中贡献较大,其原因需结合声源(变速箱)具体结构特点进行分析。 |
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图8 径向垂直振动与噪声的相干函数 图8所示径向垂直振动与噪声之间所做的相干函数表明,在558.9Hz处,相干系数为0.795,噪声中的这个主要成分是由Z15/Z29这对齿轮的啮合引起的,而这对啮合齿轮引发强烈噪声的原因,可以通过对振动频谱图的分析得到。 第一作者 卢学军 女,硕士,讲师,1968年11月生。 参考文献 |




