康 洪
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復(fù) 合行星齒輪箱涵蓋了定軸齒輪箱和行星齒輪箱,具有傳動(dòng)比大、結(jié)構(gòu)緊湊、傳動(dòng)效率高、承載能量更高等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、冶金、建材和化工等各行業(yè)[1],由于復(fù)合行星齒輪箱在極其復(fù)雜的變速變載工況下適應(yīng)性更強(qiáng),使得其在部分行業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域已經(jīng)完全替代了定軸齒輪箱。但復(fù)合行星齒輪箱在實(shí)際工作過(guò)程中,由于其工作環(huán)境惡劣,且工況復(fù)雜,導(dǎo)致關(guān)鍵部位的齒輪、軸承以及軸系極其容易出現(xiàn)故障,一旦出現(xiàn)故障就會(huì)出現(xiàn)停工停產(chǎn),從而帶來(lái)一些經(jīng)濟(jì)上的損失,所以對(duì)行星齒輪箱進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)與故障診斷具有切實(shí)的理論意義[2]。
復(fù)合行星齒輪箱主要包括太陽(yáng)輪、行星輪、內(nèi)齒圈組成的行星齒輪箱以及定軸齒輪組成。由于其在運(yùn)行過(guò)程中存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)和絕對(duì)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致對(duì)其進(jìn)行故障診斷研究比較困難。目前,對(duì)齒輪箱在線監(jiān)測(cè)與故障診斷的研究主要還是以振動(dòng)技術(shù)為主,前期通過(guò)采集器采集振動(dòng)信號(hào)之后,后期采用希爾伯特變換、小波變換、經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解以及包絡(luò)濾波等一系列信號(hào)處理方法,提取出需要的故障特征信號(hào),得到數(shù)據(jù)之后,還有學(xué)者進(jìn)行了更深入的研究。周建華等人[3]基于小波時(shí)頻圖和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),搭建了較為理想的行星齒輪故障診斷模型,最終通過(guò)試驗(yàn)證明該模型相比 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,在魯棒性和準(zhǔn)確性上有所提升;王朝閣等人[4]通過(guò)建立多目標(biāo)優(yōu)化新指標(biāo),采用一種參數(shù)自適應(yīng)的多點(diǎn)最優(yōu)最小熵反褶積方法,實(shí)現(xiàn)了行星齒輪箱微弱信號(hào)的提取;吳天舒等人[5]對(duì)應(yīng)力波在設(shè)備內(nèi)部的傳播理論進(jìn)行了研究,并成功將應(yīng)力波技術(shù)用于流程工業(yè)領(lǐng)域的部分設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè);李洪元等人[6]將應(yīng)力波技術(shù)用于冶金行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備軋機(jī)減速機(jī)上,且取得了良好的運(yùn)用效果。但目前還沒(méi)有研究學(xué)者或者工程技術(shù)人員將該技術(shù)應(yīng)用于復(fù)雜結(jié)構(gòu)行星齒輪箱的在線監(jiān)測(cè)與診斷。筆者采用應(yīng)力波技術(shù)完成了對(duì)某水泥廠磨機(jī)復(fù)合行星齒輪箱的故障診斷。
在工業(yè)領(lǐng)域,齒輪嚙合、軸承運(yùn)轉(zhuǎn)、水泵運(yùn)轉(zhuǎn)、葉片旋轉(zhuǎn)等都存在相對(duì)運(yùn)動(dòng),兩部件在相對(duì)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生摩擦與沖擊信號(hào),并以一種高頻信號(hào)的形式向外傳播,這就是應(yīng)力波。應(yīng)力波信號(hào)主要反映機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),從本質(zhì)上也是一種超聲能量脈沖群。應(yīng)力波來(lái)源于設(shè)備內(nèi)部相對(duì)運(yùn)動(dòng)部件的摩擦與沖擊,可沿著固體介質(zhì)進(jìn)行傳導(dǎo),且在傳播過(guò)程中無(wú)方向性 (如水波紋)。應(yīng)力波傳遞到殼體后,通過(guò)專有的應(yīng)力波傳感器拾取需要的應(yīng)力波信號(hào),這樣就完成了初始信號(hào)的采集。應(yīng)力波傳感器采集設(shè)備的信號(hào),就如通過(guò)麥克風(fēng)來(lái)聽(tīng)取設(shè)備內(nèi)部的聲音,傳感器只對(duì)通過(guò)其底部傳遞到壓電晶體的高頻內(nèi)部激波敏感,并在模擬信號(hào)調(diào)制器中通過(guò)高頻帶通濾波器進(jìn)行放大和濾波,以去除設(shè)備正常運(yùn)動(dòng)的低頻噪聲和振動(dòng)能量。所以專用的應(yīng)力波傳感器對(duì)設(shè)備自身的振動(dòng)信號(hào)以及外界環(huán)境的干擾信號(hào)都不敏感,從而更能精確地采集到故障診斷分析所需要的故障信號(hào)。
應(yīng)力波在線監(jiān)測(cè)診斷系統(tǒng)如圖 1 所示,主要由應(yīng)力波傳感器、信號(hào)處理單元和控制顯示單元 3 個(gè)部分組成。應(yīng)力波傳感器安裝在與設(shè)備運(yùn)動(dòng)部件剛性連接的表面,傳感器中的壓電晶體將應(yīng)力波振幅轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),然后在模擬信號(hào)調(diào)制器中通過(guò)高頻帶通濾波器進(jìn)行放大和濾波。模擬信號(hào)調(diào)制器的輸出是一個(gè)應(yīng)力波脈沖串 (Stress Wave Pulse Train,SWPT),代表設(shè)備受到的沖擊和機(jī)械摩擦事件的時(shí)間歷史。數(shù)字處理單元通過(guò)分析 SWPT 來(lái)確定摩擦、沖擊事件產(chǎn)生的峰值水平和總能量。計(jì)算出的應(yīng)力波脈沖幅值 (Stress Wavepulse Amplitude Plitude,SWPA) 和 SWE 值存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中,作為歷史趨勢(shì)并與正常讀數(shù)進(jìn)行比較分析。脈沖信號(hào)處理完成之后,對(duì)其進(jìn)行解調(diào)、包絡(luò)、FFT 變換、高斯密度函數(shù)統(tǒng)計(jì)等一些列信號(hào)處理之后,在控制顯示單元得到了應(yīng)力波能量圖、頻譜圖、直方圖等。
圖1 應(yīng)力波在線監(jiān)測(cè)診斷系統(tǒng)Fig.1 Online stress wave monitoring and diagnosis system
復(fù)合行星齒輪箱傳動(dòng)如圖 2 所示,主要由定軸齒輪傳動(dòng)和行星齒輪傳動(dòng)組成。其故障特征頻率主要包括各級(jí)齒輪的嚙合頻率以及對(duì)應(yīng)每個(gè)齒輪的局部故障頻率。
圖2 復(fù)合行星齒輪箱傳動(dòng)Fig.2 Transmission of composite planetary gearbox
定軸齒輪傳動(dòng)由 2 個(gè)相互嚙合的圓錐齒輪組成。由于定軸齒輪在運(yùn)行過(guò)程中各齒輪的軸線相對(duì)于機(jī)架的位置都是固定的,所以定軸齒輪的特征頻率計(jì)算較為簡(jiǎn)便。在該傳動(dòng)模型中,以圓錐齒輪 Z1與電動(dòng)機(jī)輸入端通過(guò)聯(lián)軸器相連,定軸齒輪的故障特征頻率計(jì)算如下:
式中:i14為定軸齒輪傳動(dòng)比;ω1、ω2、ω3、ω4、z1、z2、z3、z4分別為齒輪的轉(zhuǎn)速及對(duì)應(yīng)齒輪的齒數(shù),其中ω2=ω3;f12為一級(jí)定軸錐齒輪嚙合頻率;f34為二級(jí)定軸齒輪嚙合頻率。
行星輪系在傳動(dòng)過(guò)程中,行星輪存在自轉(zhuǎn)以及跟隨行星架一起的公轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),故傳動(dòng)比的計(jì)算不能直接用定軸齒輪傳動(dòng)計(jì)算公式。在求解行星傳動(dòng)比時(shí),根據(jù)相對(duì)運(yùn)動(dòng)的原理,人為給行星傳動(dòng)系加上一個(gè)公轉(zhuǎn)速度“-ωH”,使得該轉(zhuǎn)速圍繞行星架的回轉(zhuǎn)軸線旋轉(zhuǎn),此時(shí)各構(gòu)件之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)仍然保持,而行星架的轉(zhuǎn)速變?yōu)?0,行星架就靜止不動(dòng),從而將行星傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為定軸齒輪傳動(dòng)。針對(duì)原料磨中行星傳動(dòng)部分,太陽(yáng)輪-行星輪、行星輪-內(nèi)齒圈 2 種齒輪副中的嚙合頻率完全相等,只是齒輪的局部故障頻率會(huì)存在差異。因此根據(jù)行星輪系的轉(zhuǎn)換傳動(dòng)系統(tǒng)及定軸輪系傳動(dòng)比計(jì)算公式,得到行星齒輪傳動(dòng)系傳動(dòng)比及嚙合頻率。
根據(jù)上式得到了行星齒輪系的齒輪嚙合頻率及輸出轉(zhuǎn)速,進(jìn)一步求取各齒輪的局部故障頻率。齒輪的局部故障點(diǎn)會(huì)引起齒輪嚙合的異常沖擊,其異常沖擊的頻率等于在單位時(shí)間內(nèi)故障齒輪與其他齒輪的嚙合次數(shù)。定軸齒輪箱、齒輪的局部故障頻率等于齒輪的旋轉(zhuǎn)頻率,對(duì)于行星輪系,各齒輪的局部故障頻率不僅與齒輪的轉(zhuǎn)速有關(guān),還和太陽(yáng)輪齒數(shù)、行星輪齒數(shù)、內(nèi)齒圈齒數(shù)以及行星輪數(shù)量有關(guān)。查閱相關(guān)文獻(xiàn),得到行星傳動(dòng)系統(tǒng)的齒輪局部故障頻率[7]:
式中:f5、f6、f7分別表示太陽(yáng)輪、行星輪、內(nèi)齒圈的局部故障頻率,Hz;N為行星輪數(shù)量,個(gè)。
根據(jù)式 (1)~ (10) 計(jì)算得到原料磨復(fù)合行星齒輪箱特征頻率,如表 1 所列。
表1 復(fù)合行星齒輪箱特征頻率Tab.1 Characteristic frequency of composite planetary gearbox
結(jié)合某水泥廠實(shí)際運(yùn)行情況及日常設(shè)備維護(hù)經(jīng)驗(yàn),基于應(yīng)力波的技術(shù)原理及實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和量化旋轉(zhuǎn)式,根據(jù)往復(fù)式設(shè)備內(nèi)部不同部件間的摩擦和沖擊情況,在原料磨行星傳動(dòng)部分的齒圈測(cè)點(diǎn)外部間隔90°方向均勻布置了 4 個(gè)應(yīng)力波傳感器,在減速機(jī)輸入軸布置了 1 個(gè)測(cè)點(diǎn),各測(cè)點(diǎn)布置如圖 3 所示。
圖3 原料磨減速機(jī)測(cè)點(diǎn)布置Fig.3 Layout of testing points of reducer in raw material mill
按照上述測(cè)點(diǎn)安裝應(yīng)力波傳感器,設(shè)置相關(guān)參數(shù),調(diào)試軟硬件。最終經(jīng)過(guò)測(cè)試,得到該設(shè)備齒圈 4個(gè)測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力波監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),如圖 4 所示。
圖4 應(yīng)力波監(jiān)測(cè)頻譜Fig.4 Stress wave monitoring spectra
對(duì)比原料磨減速機(jī)齒圈 4 個(gè)測(cè)點(diǎn)和輸入軸測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力波頻譜,結(jié)果顯示輸入軸測(cè)點(diǎn)頻譜無(wú)明顯異常,而齒圈 4 個(gè)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出非常明顯 53.71 Hz 的特征譜線,且都存在倍頻信號(hào),該信號(hào)占據(jù)所有故障信號(hào)的主導(dǎo)地位。故障信號(hào) 53.71 Hz 與表 1 中的行星傳動(dòng)的嚙合頻率 54.03 Hz 吻合,表明該故障來(lái)源于行星傳動(dòng)系統(tǒng),推測(cè)行星輪系存在嚙合不良問(wèn)題。最終用戶檢修時(shí),拆解了該減速機(jī),發(fā)現(xiàn)行星輪軸承問(wèn)題導(dǎo)致行星輪和太陽(yáng)輪、內(nèi)齒圈之間的嚙合間隙發(fā)生變化,從而導(dǎo)致行星傳動(dòng)系統(tǒng)嚙合不良。
針對(duì)水泥行業(yè)原料磨減速機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在故障監(jiān)測(cè)與診斷時(shí),該減速機(jī)故障信號(hào)微弱,且存在較多外界干擾,難以精確提取故障信號(hào)。通過(guò)采用一種基于應(yīng)力波技術(shù)的設(shè)備故障監(jiān)測(cè)與診斷系統(tǒng),完成了復(fù)雜結(jié)構(gòu)的原料磨減速機(jī)故障診斷,成功提取出故障信號(hào),并對(duì)其進(jìn)行分析,精準(zhǔn)定位到該故障信號(hào)的來(lái)源,最終通過(guò)試驗(yàn)進(jìn)行了有效驗(yàn)證。通過(guò)該案例,有效驗(yàn)證了應(yīng)力波技術(shù)相比振動(dòng)技術(shù)能夠更加準(zhǔn)確地提取復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)備的故障信號(hào),從而對(duì)故障進(jìn)行精準(zhǔn)定位與有效診斷,對(duì)原料磨減速機(jī)這類設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)與故障診斷,提供了一種有效的方法。