ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ СИГНАЛУ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
Представлены результаты экспериментальных исследований акустического сигнала цилиндрического трехступенчатого редуктора с зубчатыми колесами, имеющими различные виды термической обработки (объемная закалка, закалка ТВЧ, закалка с высоким отпуском) и моделированные локальные дефекты зубьев (отсутствие 25, 50, 75% длины зуба, полное отсутствие зуба). Обоснована необходимость перехода от качественного спектрального анализа к количественным интегральным диагностическим показателям. Предложены и апробированы два относительных показателя: Kz – отношение суммы амплитуд кратных зубцовых гармоник анализируемого колеса к эталонным значениям, отражающий энергию ударных процессов; и Kбп – отношение суммы амплитуд боковых полос (комбинационных составляющих) к эталонным значениям, характеризующий глубину модуляции зубцовой частоты. Показано, что совместное использование Kz и Kбп позволяет надежно выявлять локальные дефекты на ранних стадиях, дифференцировать их степень тяжести и исключать ложные срабатывания. Установлено влияние термической обработки на спектральные характеристики сигнала, которое нивелируется за счет относительности предложенных показателей. Разработанная методика автоматизирует процесс диагностики, снижает трудоемкость и может быть инте-грирована в системы прогнозного обслуживания промышленного оборудования.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
А. Н. ПАРФИЕВИЧ, Брестский государственный технический университет
канд. техн. наук, доц.
Библиографические ссылки
Randall R. B. Vibration-Based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications. – Chichester: Wiley, 2011. – 308 p.
Барков А.В., Баркова Н.А. Вибрационная диагностика машин и оборудования. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 156 с.
Генкин М.Д., Соколова А.Г. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.
Dyer D., Stewart R. M. Detection of rolling element bearing damage by statistical vibration analysis // Journal of Mechanical Design. – 1978. – Vol. 100, No. 2. – P. 229–235. DOI: 10.1115/1.3453905
McFadden P. D., Smith J. D. Model for the vibration produced by a single point defect in a rolling element bearing // Journal of Sound and Vibration. – 1984. – Vol. 96, Iss. 1. – P. 69–82. DOI: 10.1016/0022-460X(84)90595-9
Dalpiaz G., Rivola A., Rubini R. Effectiveness and sensitivity of vibration processing techniques for local fault detection in gears // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2000. – Vol. 14, Iss. 3. – P. 387–412. DOI: 10.1006/mssp.1999.1294
Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин. – М.: Машиностроение, 1993. – 640 с.
Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. – М.: Машиностроение, 1971. – 672 с.
Кудрявцев В.Н., Державец Ю.А., Глухов Е.Г. Конструкция и расчет зубчатых передач. – Л.: Машиностроение, 1971. – 328 с.