




振动三要素 项目 单位 意义 振幅 amplitude 位移 displacement μ m 振动幅度的大小 速度 velocity mm/sec 振动的快慢 加速度 acceleration g 振动快慢的变化 频率 frequency ,或 hz 单位时间之振动次数 可分析振动来源 相角 phase ° (degree) 两振动体相对位置之比较 可分析振动模式诊断方法判定: 以某种的基准作为判断依据,常见的判定基准有 iso 、 vdi 、 api 等。

现场应用上,对于低速设备(一般指转速小于1000rpm)来说,位移是的
测量方法。发电厂的设备转速大多在600~4200r/min之间,对应振动频率为
10~70hz,viber x测振仪,属于低频振动,因此较多地选择测量振动位移值。而那些加速度很小,
其位移较大的设备,一般采用折衷的方法,即采用速度测量。对于高速度或高频
设备,有时尽管位移很小,速度也适中,但其加速度却可能---的设备采用加速
度测量是非常重要的手段。当振动速度值和位移值都很大时,可分别测量高频加
速度和低频加速度值,然后将两值进行一比较:当高频值小于低频时,说明振动
主要有低频引起的,应按速度标准值判定。同时,可考虑低频故障原因,比如不
平衡、不对中、轴弯曲、机座松动等;当高频值大于低频值4、5倍以上时,说
明振动主要由高频引起的。可考虑引起高频故障的原因,如滚动轴承的磨损、齿
面摩擦、撞击或有断齿等。


振动的原因:材料不可能均质、制造上的精度---、使用后的磨损等,这些因素均会使运转的物体产生振动。 依照物理学,旋转中物体的振动是呈现正弦波形。 在转动机械上所量测到的振动波形,是许多零件的综合振动。 综合振动的复杂波形,可以利用数学予以分解成不同零件各自的正弦波形振动。破坏模式:一般转动机械在 600 ~ 120,000 之间时,破坏模式为疲劳破坏,因此采用与「频率」成正比的「速度」为主要量测单位。 低频时(通常在 600 以下),破坏模式为位移破坏,因此以「位移」为主要量测单位。 高频时(通常在 120,000 以上),破坏模式为作用力破坏,因此以「加速度」为主要量测单位。

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