专栏作家加里·戴森
Gary Dyson讨论了监测泵振动的重要性
水电公司。

振动测量和监测已成为确定机器健康状况的重要因素之一。美国石油协会(API) 610所设定的水平已被广泛采用,为了确保即使是最小的机器也配备了振动测量设备,人们付出了巨大的努力。

现在有很多设备可以改造泵的传感器。BETVICTOR体育官网然而,使用这些数据可能会很困难,因为每个系统似乎都提供了大量的数据选项,却没有多少关于如何使用或应该如何使用数据的指导。

叶轮带有液压中心,这与机械中心不同。图1:叶轮与液压中心,这是不同的机械中心。(图片由Hydro提供)

在这些数据之上,还有大量的分析能力——比如操作偏转形状(ODS)和模态——以及运动放大等新系统,数据量可能会令人难以招架。

每个泵都在振动。如果没有,它就没有在运行。监测机器的振动从来没有提高过机器的可靠性。建立机器的健康状况,并在此基础上采取行动,了解整体情况,是提高可靠性的关键。

泵振动数据

BETVICTOR体育官网泵具有特定的频率,通常可以与运行中的机器相关联。这些都是开始监控的好地方。

校正误差说明图2:对准误差示意图

1倍转速

这通常与泵的机械平衡有关。由于机器旋转通道中充满液体,也会造成液压不平衡。每个叶轮通道之间形状的微小变化导致每个通道之间旋转流体的重量不同。叶轮在空气中的平衡再好,在运行过程中也会出现1x的不平衡因素。x是不可避免的。

叶轮锯齿形类比图3:叶轮锯齿类比

2 x对齐

这通常与泵对驱动器的对准质量有关。使用复杂的校准工具有助于降低2x校准频率,但它永远不会被消除。2x是不可避免的。

叶轮叶片数×转速-叶片通道数及其倍数

泵送的液体流经叶轮并获得能量,这些被激发的液体从叶轮进入蜗壳或扩散器。在一个叶轮螺距上存在固有的速度变化(图4),并将其传递给收集器会导致叶片传递振动及其相关的倍数。使用旋转锯齿的类比作为心理图像有助于在头脑中固定这个概念。

图4:计算流体动力学(CFD)的一个叶轮叶片节距的绝对速度变化示意图。
图4:计算流体动力学(CFD)的一个叶轮叶片节距的绝对速度变化示意图。

理解这些基本原理以及它们是如何变化的,是理解机器正在发生的事情的一个良好开端。使用振动监测可以产生频谱和相位数据,可以更好地诊断和捕捉新出现的问题。

单独来看,振动给了用户一小部分图片,还有更多的问题要问。

例如:

  • 这台机器是如何启动的?
  • 准备好了吗?
  • 轴承温度是多少?它们是如何变化的?
  • 这台机器在什么地方运行?
  • 经营制度如何随时间变化?
  • 吸入压力是多少?
  • 排出压力是多少?
  • 你看到了什么?
  • 你听到了什么?
  • 管道怎么样了?
  • 基础怎么样了?
  • 所有的东西都到位了吗?
  • 机器是怎么停下来的?

对设备的整体状况有一个感觉和远程振动数据一样重要。一旦你对机器有了一个清晰的印象,那么振动数据就变得有价值了。如果没有这种心理图景,数据就只是没有背景的信息。

振动测量和监测是与可靠性差作斗争的宝贵工具。然而,单靠这一点是不够的。基本的理解,不懈和彻底的调查,以确定启动事件,除了机器修改,以减轻和消除可靠性问题的根本原因,是真正的区别。

如果你接受低可靠性,那就是你得到的结果。

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