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第一阶段:利用通用的频谱分析仪诊断滚动轴承故障。20纪60年代中期,由于快速傅立叶变换技术(FFT)的出现和发展,同轴减速机振动信号的频谱分析得到了很大的发展。人们根据对滚动轴承元侔损伤时产生的振动信号特征频率的计算和采用频谱分析仪实际分析得到的结果,进行比较来判断滚动轴承是否存在故障。
第二阶段:利用冲击脉冲技术诊断R系列减速机滚动轴承故障。在60年代末期,先由瑞典开发出冲击脉冲计,根据冲击脉冲的大幅值来诊断同轴减速机滚动轴承故障。这种方法能比较有效地检测到R系列减速机滚动轴承的早期损伤类故障。
第三阶段:利用共振解调技术诊断滚动轴承故障。1974年,美发明了项称为“共振解调分析系统”的专利技术。共振解调技术与冲击脉冲
技术相比,对同轴减速机轴承早期损伤类故障的诊断更为有效。共振解调技术不但能诊断出轴承是否存在故障,而且可以判断出R系列减速箱故障发生在那个元件上以及评估故障的严重程度。第四阶段:研发以微机为中心的滚动轴承监测与诊断系统。20纪90年代以来,随着微机技术迅猛发展,研发以微机为中心的同轴减速机滚动轴承监测与诊断系统引起了内外专家学者的重视。微机信号分析监测与故障诊断系统具有灵活性高、适应性强、易于维护升的特点,便于推广应用。随着信号检测技术、计算机技术、数字信号处理技术、人工智能技术的迅速发展,R系列减速机滚动轴承故障诊断已经成为合数学、物理、力学等自然学科和计算机技术、数字信号处理技术、人工智能技术的综合性学科。与传统的诊断方法相比,目前的研究方向主要集中在以下几个方面:4、神经网络。同轴减速机滚动轴承故障诊断的目的,是从故障定位到故障定性,进而确定故障程度。由于神经网络具有处理复杂多模式及进行联想、推理和记忆的功能,因而近年来在故障诊断领域引起广泛的研究。
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