滿穎
(沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司 產品檢驗檢測中心計量處,遼寧 沈陽110043)
發動機結構故障常常可以通過其振動特性反應出來,這是因為結構的振動特性在結構完好的狀態和故障狀態存在差異,這種差異包含了故障的信息,通過對振動信號進行處理,就能夠推斷出有關故障進一步的情況。發動機軸承振動故障診斷是發動機裝配試車及維修排故過程中重要部分,發動機軸承振動噪聲是否符合要求,是發動機可否正常交付使用的關鍵指標。軸承的狀態監測與故障診斷在了解軸承的性能狀態和及早發現潛在故障等方面起著至關重要的作用,準確診斷發動機軸承故障,能夠提高發動機的安全可靠性,降低空中停車率,避免重大飛行事故的發生。
現階段國內航空發動機軸承振動測試應用尚不廣泛,部分生產及維修單位,仍沿襲俄羅斯的要求對某型號發動機進行軸承振動狀態的測試,所使用的儀器為俄羅斯生產的ВАДИМ 牌振動診斷儀,具有針對性強、測量振動加速度小、指示方式與常規的測振儀不同等特點。要保證發動機軸承噪聲故障診斷的準確性,做到對發動機軸承狀態的準確判斷,首先應該保證用于振動噪聲測量的測試設備的準確度。如何保證軸承振動檢查儀的測量準確度是亟需解決的問題。
軸承振動檢查儀主要由振動傳感器、專用電纜、測量和指示部分及耳機組成,儀器輸出信號在由20 個單個發光二極管指示儀組成的線條上顯示,其讀數與儀器測量范圍最大值的離散度為5%,如圖1 所示。

圖1 軸承振動檢查儀
軸承振動檢查儀用于診斷航空發動機轉動時齒輪和軸承的擺動。該儀器使用壓電式振動傳感器BK -315 作為初級轉換器,其輸出電壓與振動加速度成正比。該電壓經過連接電纜傳輸到測量和指示部分,可以通過選擇測量范圍1∶ 1 或1∶ 10 的電壓匹配放大器和分配器,經過放大器的電壓通過所選濾波器供向檢波器的輸入端和連接耳機的功率放大器,最終以指示燈的狀態及耳機輸出音量反應出所測振動加速度的大小。
根據軸承振動檢查儀在軸承噪聲診斷中的使用,以及被校準軸承振動檢查儀特性及計量性能要求,該設備的技術指標主要從以下幾個方面考慮:①儀器的幅值非線性度;②信號的觸發水平;③耳機的輸出電壓;④儀器的幅頻特性。
由于軸承振動檢查儀特殊的結構特點及測量范圍,不能夠按照《工作測振儀檢定規程》對其進行檢定/校準。目前,國內某家發動機維修單位已開展軸承振動檢查儀的測試項目,但由于缺少參考和經驗,其所能夠實現的測試項目仍不夠完善。借鑒其校準方法,對軸承振動檢查儀采用比較法校準,將被校傳感器和標準傳感器同時安裝在校準振動臺上,通過被校振動檢查儀與標準測振儀相比較而獲得被校軸承振動傳感器示值誤差。為了使二者獲得相同的振動輸入,通常采用“背靠背”聯接,然后再將它們安裝到振動臺上。我單位所使用的校準裝置的標準傳感器是通過螺栓固定在振動臺內部,被校軸承振動檢查儀傳感器自帶磁力,可直接吸附在振動臺臺面上,與標準加速度計形成“背靠背”狀態。
軸承振動檢查儀校準裝置由信號發生器、功率放大器、振動臺、振動傳感器、電荷放大器、數字電壓表和振動參數顯示儀等設備構成,如圖2 所示。

圖2 軸承振動檢查儀校準原理圖
校準時,由信號發生器產生頻率與被校軸承振動檢查儀基礎頻率一致的正弦波信號,該信號經功率放大器放大后,作為激勵源供給振動臺,使振動臺產生于輸入信號頻率一致的振動,可通過調整功率放大器的增益來改變振動的幅值和加速度。標準測振儀的傳感器與被校檢查儀的傳感器同時測量振動臺產生的振動加速度,標準測振儀的傳感器輸出信號經電荷放大器放大后,進入顯示儀經過運算并顯示振動加速度值,被校準振動檢查儀也同時顯示測量結果。
當用比較法校準時,為了獲得較高的準確度,須注意如下幾個問題:
1)被校軸承振動檢查儀的傳感器與標準測振儀的傳感器,必須沿其靈敏度軸背靠背的安裝,以便使兩個傳感器承受同樣的振動輸入;
2)為使兩傳感器的安裝面之間不產生相對運動,要求安裝支架的平板必須有足夠的剛度和硬度,安裝面要平直而光滑,并且兩安裝面之間必須嚴格的平行;
3)對振動臺的要求是,臺面加速度失真應小于5%,橫向運動分量應小于10%,這樣普通試驗用振動臺只要經過細心選擇和調整都能滿足使用;
4)輸出電壓的測量必須準確。
軸承振動檢查儀校準結果的不確定度來源主要包括以下幾個方面:①標準測振儀的誤差;②)環境因素的影響;③讀數誤差。
根據實際統計計算發現,校準軸承振動檢查儀時不確定度貢獻最大的分量為讀數誤差,分析主要原因是由于該儀器示值以發光二極管指示,而二極管的亮度的不同存在一定的區間,校準時應盡量保證各校準點的量度值一定,以減小人為造成的非線性誤差。
發動機軸承振動的測試和故障的診斷越來越受到重視,測試的準確性也越發重要,軸承振動檢查儀的校準技術也應該隨之不斷完善和規范,下一步將結合實際使用情況重點對其幅頻特性進行分析,同時將通過大量試驗將校準結果的不確定度進行量化,提高校準的準確性。