Galas elemen gulung digunakan secara meluas dalam industri sekarang, dan oleh itu 0010010 nbsp;
Galas elemen gulung digunakan secara meluas dalam industri sekarang, dan oleh itu 0010010 nbsp; penyelenggaraan 0010010 nbsp; galas ini menjadi tugas penting bagi para profesional penyelenggaraan. Galas elemen rolling mudah haus kerana sentuhan logam-ke-logam, yang menyebabkan kerosakan pada perlumbaan luar, perlumbaan dalam dan bola. Ia juga merupakan komponen mesin yang paling rentan kerana selalunya dalam keadaan beban tinggi dan kelajuan berjalan tinggi. Ralat 0010010 nbsp; diagnostik 0010010 nbsp; kesalahan galas elemen gulungan sangat penting untuk keselamatan industri dan operasi mesin di samping mengurangkan kos penyelenggaraan atau mengelakkan masa tutup. Di antara perlumbaan luar, perlumbaan dalaman dan bola, perlumbaan luar cenderung lebih rentan terhadap kesalahan dan kecacatan.
Masih ada ruang untuk perbincangan mengenai apakah elemen penggulungan mengujakan 0010010 nbsp; frekuensi semula jadi 0010010 nbsp; komponen galas ketika melewati 0010010 nbsp; kesalahan 0010010 nbsp; pada perlumbaan luar. Oleh itu, kita perlu mengenal pasti frekuensi semula jadi lumba luar dan galasnya 0010010 nbsp; Kesalahan galas menghasilkan impuls dan menghasilkan harmonik kuat frekuensi kesalahan dalam spektrum isyarat getaran. Frekuensi kesalahan ini kadang-kadang disamarkan oleh frekuensi bersebelahan dalam spektrum kerana sedikit tenaga mereka. Oleh itu, resolusi spektrum yang sangat tinggi sering diperlukan untuk mengenal pasti frekuensi ini semasa analisis 0010010 nbsp; FFT 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; frekuensi semula jadi 0010010 nbsp; elemen penggelek yang mengandungi syarat sempadan bebas adalah 3 0010010 nbsp; kHz. Oleh itu, untuk menggunakan komponen galas 0010010 nbsp; resonance 0010010 nbsp; kaedah lebar jalur untuk mengesan kesalahan galas pada tahap awal julat frekuensi tinggi 0010010 nbsp; accelerometer {{0 }} nbsp; harus diterima pakai, dan data yang diperoleh dari jangka masa panjang perlu diperoleh. Kekerapan ciri kesalahan hanya dapat dikenal pasti apabila tahap kesalahannya teruk, seperti adanya lubang pada perlumbaan luar. Harmonik frekuensi kesalahan adalah penunjuk yang lebih sensitif terhadap kesalahan perlumbaan luar galas. Untuk pengesanan yang lebih serius terhadap kerosakan galas 0010010 nbsp; bentuk gelombang, 0010010 nbsp; spektrum 0010010 nbsp; dan 0010010 nbsp; amplop 0010010 nbsp; teknik yang lebih serius akan membantu mendedahkan kesalahan ini. Walau bagaimanapun, jika frekuensi tinggi 0010010 nbsp; demodulation 0010010 nbsp; digunakan dalam analisis sampul untuk mengesan frekuensi ciri kesalahan galas, profesional penyelenggaraan harus lebih berhati-hati dalam analisis kerana { {0}} nbsp; resonans, kerana mungkin atau tidak mengandungi komponen frekuensi kesalahan.
Menggunakan analisis spektral sebagai alat untuk mengenal pasti kesalahan pada galas menghadapi cabaran kerana masalah seperti tenaga rendah, pemburukan isyarat, 0010010 nbsp; siklostationarity 0010010 nbsp; dll. Resolusi tinggi sering diinginkan untuk membezakan komponen frekuensi kesalahan daripada frekuensi bersebelahan tinggi yang lain. Oleh itu, apabila isyarat diambil sampel untuk analisis 0010010 nbsp; FFT 0010010 nbsp; panjang sampel harus cukup besar untuk memberikan resolusi frekuensi yang mencukupi dalam spektrum. Juga, menjaga masa dan memori pengiraan dalam had dan mengelakkan 0010010 nbsp; aliasing 0010010 nbsp; yang tidak diingini mungkin menuntut. Walau bagaimanapun, resolusi frekuensi minimum yang diperlukan dapat diperoleh dengan menganggarkan frekuensi kesalahan galas dan komponen frekuensi getaran lain dan harmoniknya kerana kelajuan poros, ketidaksejajaran, frekuensi garis, kotak gear dll.


