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電機軸承運轉過程中的噪音呈現始終是電動機操作者和項目技術人員關注的1個因素。許多情況下,利用噪音方法對電機軸承的運行情況做故障檢測與解析也是較常用的方法之一。
首先,電機軸承運轉起來之后,因為內部的振動,一定會產生聲響。所有機械設備開始運轉之后,其振動都要激發一定的噪音。因此電機軸承開始運轉之后,內部會產生一定的固有噪音。這類噪音是因為滾動軸承本身構造因素所致的,與滾動軸承的技工工藝,設計等有關系,并不意味著電機軸承 內部產生這種或是那種的潛在故障。因此這類噪音是正常噪音。
但要是滾動軸承內部產生某類缺陷,或是某類失效,那時電機軸承開始運轉之后便會由這類缺陷激發出額外的振動,并且也會產生額外的噪音。這類噪音是電機軸承內部故障的外在體現。因此通常對電機軸承故障檢測中提到的噪音,都是指反應滾動軸承內在故障的噪音。
電機軸承的異常噪音,是因為電動機或是滾動軸承和其相關零件的故障引起來的噪音。解決故障則可以去除這類噪音。相應的,這類噪音也實際上反映電動機存在某類故障。因此 ,電機軸承異常噪音可以作為電機軸承故障檢測與解析的1個判定因素。
電動機的異常噪音根據故障的不同存在很多種不同情況,好在電機軸承的正常噪音模式相對固定。但電動機作為1個整體,運轉的情況下不單單有滾動軸承的噪音,還會有風扇的噪音、電磁噪音等許多其余自身運轉的噪音。這類噪音作為電動機整體噪音的一部分,在電動機運轉過程中無法分離。這也為電機軸承噪音解析帶來了一定的干擾。
因此對電機軸承進行噪音測試的情況下,通常需要考慮到上述的調整因素和限制。也正是因為這些因素,電機軸承的噪音解析通常在現場難以定量的進行。要是可以使用較好的設備和研究環境對電機軸承的噪音做有效地提取,其分析方法與振動分析方法一樣。從而找出電機軸承的特殊噪音頻譜。因為電機軸承噪音定量分析的條件較為苛刻,通常實際工況中難以達成,所以現場往往對電機軸承的噪音做定性分析,而非常少做定量分析。
所謂的定性分析便是根據使用“正確的方法”人耳聆聽電機軸承噪音的表現。通過與正常的噪音,或是某些故障噪音的人為估計進行定性判斷。并且結合其余的診斷、分析方法實現電機軸承故障檢測與解析工作。
現在有一部分設備中存儲了一些經典的噪音,易于現場技術人員的對比。但人為的對比仍然存在經驗、聽覺等的差別。因此 ,在真實的項目實際中,噪音解析通常作為定性判定的輔助方法。
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