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基于弱磁探測技術(shù)的軸承滾動體轉(zhuǎn)速檢測方法研究

基于弱磁探測技術(shù)的軸承滾動體轉(zhuǎn)速檢測方法研究


摘要:

針對高速輕載軸承保持架打滑測試中滾動體速度檢測的難題,利用弱磁探測技術(shù)探測滾動體的弱磁場,并通過提取弱磁信號的特征頻率實(shí)現(xiàn)滾動體轉(zhuǎn)速的測量。搭建了測試平臺進(jìn)行試驗(yàn),分析了測試距離與轉(zhuǎn)速對滾動體弱磁場信息探測的影響,結(jié)果表明,所提方法可在軸承套圈遮擋的條件下探測到滾動體的弱磁場,滾動體轉(zhuǎn)速測量結(jié)果誤差低于4%。并通過了對實(shí)體軸承滾動體轉(zhuǎn)速檢測的驗(yàn)證,為軸承滾動體轉(zhuǎn)速的檢測提供了一種新的有效方法。

打滑是高速輕載軸承運(yùn)行過程中常見的失效形式,即高速輕載時,受慣性力的影響,滾動體不能在內(nèi)圈驅(qū)動下正常滾動,兩者接觸點(diǎn)的線速度出現(xiàn)差異,致使?jié)L動體與套圈滾道之間發(fā)生劃蹭,其主要表現(xiàn)形式為保持架轉(zhuǎn)速因滾動體運(yùn)動速度的下降而降低,因此也被稱為保持架打滑。一旦發(fā)生打滑,會造成接觸表面劃傷,嚴(yán)重時將導(dǎo)致劃傷部位出現(xiàn)表面剝落等失效形式,對軸承的穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生極大的威脅


目前,國內(nèi)外對保持架打滑的監(jiān)測開展了大量的試驗(yàn)研究。文獻(xiàn)[5]用電磁感應(yīng)探頭獲取脈沖信號以測量保持架的轉(zhuǎn)速;文獻(xiàn)[6-7]用磁傳感器記錄保持架鉚釘通過情況,從而獲得保持架轉(zhuǎn)速;文獻(xiàn)[8-10]在保持架上預(yù)制反光標(biāo)志,通過計(jì)數(shù)回射的脈沖光學(xué)信號或激光信號實(shí)現(xiàn)保持架轉(zhuǎn)速的測量;文獻(xiàn)[11]采用光電傳感器和光柵組合測量軸承內(nèi)圈、保持架以及滾動體轉(zhuǎn)速;文獻(xiàn)[12]在外圈外表面開槽預(yù)制加速度傳感器,通過記錄滾動體每次經(jīng)過產(chǎn)生的應(yīng)力信號計(jì)算滾動體轉(zhuǎn)速。


盡管上述檢測方法和試驗(yàn)系統(tǒng)為實(shí)驗(yàn)室保持架打滑研究提供了有效的方法,但在軸承實(shí)際使用中對保持架打滑的監(jiān)測仍存在一定的局限性。電磁感應(yīng)法需要對滾動體進(jìn)行磁化,高速情況下,磁場會聚合軸承內(nèi)磨損碎片,加劇軸承磨損[13]光學(xué)傳感器以及光纖測量需要在軸承端面安裝測試裝置,同時高溫的潤滑油霧環(huán)境嚴(yán)重制約了監(jiān)測的準(zhǔn)確性[14]光電與光柵組合傳感器對安裝空間要求較高,在實(shí)際工程應(yīng)用中操作困難;加速度傳感器需要修改軸承結(jié)構(gòu),對軸承套圈進(jìn)行破壞[12]。因此,上述測試方法由于軸承本身結(jié)構(gòu)的特殊性、工作空間及工況環(huán)境限制,難以在工程中應(yīng)用。


綜上所述,提出一種基于弱磁探測技術(shù)的軸承滾動體轉(zhuǎn)速檢測方法,無需破壞軸承結(jié)構(gòu)且磁化滾動體不受軸承腔中油霧的干擾,可在軸承外圈遮擋的條件下,通過探測滾動體弱磁場信息并提取滾動體旋轉(zhuǎn)的特征頻率,實(shí)現(xiàn)滾動體轉(zhuǎn)速的測量。


測量原理

保持架實(shí)測轉(zhuǎn)速nm可通過實(shí)測頻率fm計(jì)算得到,弱磁探測技術(shù)的測量原理如圖1所示,每個滾動體都存在一定強(qiáng)度的弱磁場,當(dāng)滾動體通過弱磁探測傳感器時,其弱磁場在每φ弧度產(chǎn)生一次交變的激勵信號,該信號被弱磁探測器識別并通過特定的檢測電路將其頻率信息進(jìn)行提取與計(jì)算,從而得到實(shí)測頻率fm


建立試驗(yàn)測試平臺,通過測試分析,得出結(jié)論


理論分析及對實(shí)際軸承滾動體轉(zhuǎn)速的檢測結(jié)果表明,該弱磁信號探測技術(shù)可以為軸承滾動體轉(zhuǎn)速的檢測提供一種新的有效測量方法。


1)弱磁信號傳感器可以在軸承套圈遮擋的情況下檢測出滾動體的轉(zhuǎn)速,檢測結(jié)果不受測量距離的影響且具有較高的準(zhǔn)確度;


2)在測試距離較小的情況下,套圈在一定程度上影響弱磁探測傳感器檢測到的信號強(qiáng)度;隨著測試距離的增加,信號強(qiáng)度逐漸下降,套圈對檢測結(jié)果的影響變小;在較寬的測試距離范圍內(nèi),依舊可以有效對磁場變化情況進(jìn)行測量。


3)滾動體在旋轉(zhuǎn)過程中所引起的磁場變化在一定程度上受轉(zhuǎn)速的影響,所識別脈沖弱磁信號的強(qiáng)度隨轉(zhuǎn)速增加呈下降趨勢,但不影響對信號特征頻率的識別。

(來源:《軸承》2020年9期



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