转子支承部件松动的故障原因与治理措施如表1所示。
表1 转子支承部件松动的故障原因及治理措施
诊断案例
【例1】某水泥厂2#水泥磨,结构如图1所示。
图1 2#水泥磨结构简图
1—水泥磨;2—减速器;3—电动机;①~⑧—轴承测点
在一次设备巡检中,测点①~④的振动速度有效值(Vrms)在3~12mm/s范围内变动,在现场作简易频率分析时,这四个测点的主要频率都是60Hz,约为转频的5倍(转频fr=735 ÷60=12.25Hz)。当时判断电动机和转速器地脚螺栓可能存在松动。停机修理,发现减速器底部安装时加上的调整垫铁在点焊处已经炸裂松脱,经处理后问题得到了解决。这个松动故障的特征主要表现为频率奇数倍。
【例2】某发电厂 1#发电机组,结构如图2所示。
图2 汽轮发电机组结构简图
1—汽轮机;2—减速器;3—发电机;4—励磁机;①一后轴承;②一前轴承
诊断意见:该机组在汽轮机检修后进行了振动测量,前后轴承的振动值见表2。其中轴承①水平方向振动较大,对其振动信号作频谱分析,频率结构如图3所示。振动信号所包含的主要频率成分都是奇数倍转频,尤以3倍频最突出。另外,观察其振动波形(见图4),振幅变化很不规则,含有高次谐波成分。根据所获得的信息,判断汽轮机后轴承存在松动。
图3 汽轮机后轴承水平方向振动频谱
图4 汽轮机后轴承水平方向振动波形
表2 汽轮机前后轴承振动值
停机检查时发现汽轮机后轴承的一侧有两颗地脚螺栓没有上紧,原因在于预留热膨胀间隙过大。后来按要求旋紧螺母,振幅则从85μm下降至27μm,其余各点的振动值也有所下降,实现了平稳运行。