JP5673382B2 - Abnormal diagnosis method - Google Patents
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Description
本発明は、例えば、自動車等の車両の車輪を回転自在に支承する軸受装置の異常を診断する異常診断方法に関する。 The present invention relates to an abnormality diagnosis method for diagnosing an abnormality of a bearing device that rotatably supports wheels of a vehicle such as an automobile.
従来、自動車等の車両の車輪を懸架装置に対して回転自在に支承するためのハブユニット軸受として、図8に示すようなハブユニット軸受80が知られている。 Conventionally, a hub unit bearing 80 as shown in FIG. 8 is known as a hub unit bearing for rotatably supporting a wheel of a vehicle such as an automobile with respect to a suspension device.
ハブユニット軸受80は駆動輪用とされ、ハブ81(回転輪)と、外輪82(静止輪)と、複数の転動体である玉83と、を備える。ハブ81は、中空状のハブ輪84を備えており、ハブ輪84のインボード側の軸方向端部(自動車への組み付け状態で車幅方向内側の端部:図8における右端部)には小径段部85が形成されており、この小径段部85には内輪90(回転輪)が嵌め込まれている。内輪90の外周面には内輪軌道面91が形成され、また、ハブ輪84の軸方向の中間部外周面には内輪軌道面92が形成される。
The hub unit bearing 80 is for a drive wheel, and includes a hub 81 (rotating wheel), an outer ring 82 (stationary wheel), and
外輪82の内周面には内輪90の内輪軌道面91に対応する外輪軌道面93及びハブ輪84の内輪軌道面92に対応する外輪軌道面94が形成されており、また、車輪取り付けフランジ86から離間する側の外輪82の端部には径方向外方に延びると共に締結平坦面99が形成される懸架装置取り付けフランジ95が設けられる。そして、複列の内輪軌道面91,92と複列の外輪軌道面93,94との間にそれぞれ複数の玉83が保持器88を介して周方向に転動可能に配設される。
An outer
また、外輪82の両端部内周面とこの内周面に対向するハブ輪84及び内輪90の外周面との間には、外輪82とハブ輪84及び内輪90との環状空間を密封するシール部材96,97が配置されており、内部に充填されたグリースの漏洩と外部からの水や異物の浸入を防止する。
Further, a seal member that seals an annular space between the
ここで、このような構造を有するハブユニット軸受80を自動車に組み付けるには、外輪82の懸架装置取り付けフランジ95をその締結平坦面99で懸架装置にボルト固定すると共に、回転輪側のハブ輪84の車輪取り付けフランジ86にスタッド87やナット(図示せず)等を介してブレーキロータ及びホイールを固定する。これにより、ハブユニット軸受80は車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する。
Here, in order to assemble the hub unit bearing 80 having such a structure to the automobile, the suspension
ところで、自動車等の車両は一定期間使用後に車両検査等が一般的に行われる。このとき、自動車が所定の自動車検査工場に運搬されて、エンジンや車輪周り等様々な検査・診断が行われる。この検査・診断では他の部品と同様に、ハブユニット軸受80も損傷や摩耗等の異常の有無が診断される。特に、ハブユニット軸受80では転がり接触部に損傷や摩耗等の異常が発生すると、運転時に振動や騒音が発生するだけではなく、十分な耐久性を確保することができなくなる可能性がある。そして、従来、この異常診断を確実に行おうとする場合には、前述した構造を有するハブユニット軸受80全体を分解し、検査担当者が異常の原因である損傷や摩耗の箇所を目視により特定していくことが行われていた。 By the way, vehicles such as automobiles are generally inspected after a certain period of use. At this time, the automobile is transported to a predetermined automobile inspection factory, and various inspections / diagnosis such as around the engine and wheels are performed. In this inspection / diagnosis, the hub unit bearing 80 is also diagnosed as to whether there is an abnormality such as damage or wear in the same manner as other parts. In particular, when an abnormality such as damage or wear occurs in the rolling contact portion in the hub unit bearing 80, not only vibration and noise are generated during operation, but there is a possibility that sufficient durability cannot be ensured. Conventionally, in order to reliably perform the abnormality diagnosis, the entire hub unit bearing 80 having the above-described structure is disassembled, and the person inspecting visually identifies the location of damage or wear that is the cause of the abnormality. It was done.
そこで、ハブユニット軸受80を含む回転部材を機械的に診断するものとして、近年、異常診断装置が導入されるようになってきた。この異常診断装置を用いることにより、回転部材を分解せず且つ自動的に精度良く異常診断を行うことができる。 Therefore, in recent years, abnormality diagnosis devices have been introduced as mechanical diagnosis of rotating members including the hub unit bearing 80. By using this abnormality diagnosing device, the abnormality diagnosis can be performed automatically and accurately without disassembling the rotating member.
例えば、ハブユニット軸受に対するこの種の異常診断装置としては、振動センサをハブユニット軸受の外輪に取り付け、ハブユニット軸受の内外輪を相対回転させた時の振動をこの振動センサにより検出し、検出された振動信号を演算処理することにより異常の有無や異常部位の特定を行うものが知られている(例えば、特許文献1)。この異常診断装置は、振動センサと、ハブユニット軸受の内外輪に相対回転を与える駆動装置と、振動信号を増幅する増幅器と、振動信号をフィルタ処理するフィルタ回路と、振動信号の周波数を分析する周波数分析器と、判定結果を表示する表示器と、を備えており、実測された振動信号を周波数分析した後、その振動成分を軸受諸元及び回転数に基づき算出して、この算出された内外輪の軌道面の欠陥周波数成分との一致の度合いを比較照合して、異常の有無や異常部位の特定を行う。 For example, this type of abnormality diagnosis device for a hub unit bearing is detected by detecting vibrations when a vibration sensor is attached to the outer ring of the hub unit bearing and the inner and outer rings of the hub unit bearing are relatively rotated. It is known that the presence / absence of an abnormality or an abnormal part is specified by performing arithmetic processing on the vibration signal (for example, Patent Document 1). This abnormality diagnosis device analyzes a vibration sensor, a drive device that applies relative rotation to the inner and outer rings of the hub unit bearing, an amplifier that amplifies the vibration signal, a filter circuit that filters the vibration signal, and a frequency of the vibration signal. A frequency analyzer and a display for displaying the determination result. After frequency analysis of the actually measured vibration signal, the vibration component is calculated based on the bearing specifications and the rotation speed, and this calculation is performed. The degree of coincidence with the defect frequency component of the raceway surface of the inner and outer rings is compared and collated to identify the presence or absence of an abnormality and the abnormal part.
また、鉄道車両用の軸受装置に対する異常診断装置としては、左右輪の車両用軸受装置の振動実効値をそれぞれ算出して、これらの振動実効値の比を閾値と比較して異常の有無を診断するものが知られている(例えば、特許文献2)。この異常診断装置は、振動センサと、振動信号を増幅する増幅器と、振動信号をフィルタ処理するフィルタと、振動信号の実効値を算出する実効値回路と、車軸の回転数を検出する回転検出センサと、判定部と、を備える。これにより、この異常診断装置は、回転している左右の車輪に装着される軸受装置の振動実効値を測定して、これらの比率を閾値と比較して、異常の有無を診断する。 In addition, as an abnormality diagnosis device for a bearing device for railway vehicles, the effective vibration values of the left and right wheel bearing devices are calculated, and the ratio of these effective vibration values is compared with a threshold value to diagnose the presence or absence of abnormality. What is known is known (for example, Patent Document 2). The abnormality diagnosis apparatus includes a vibration sensor, an amplifier that amplifies the vibration signal, a filter that filters the vibration signal, an effective value circuit that calculates an effective value of the vibration signal, and a rotation detection sensor that detects the rotational speed of the axle. And a determination unit. Thereby, this abnormality diagnosis device measures the effective vibration value of the bearing device mounted on the rotating left and right wheels, compares these ratios with the threshold value, and diagnoses the presence or absence of abnormality.
更に、4チャンネルの振動センサと増幅回路とを備え、検査担当者がそれぞれのチャンネルを切り替えてそのセンサ信号をヘッドフォンで聞くことにより異常の有無を診断する異常診断装置も知られている(例えば、特許文献3)。この異常診断装置は、振動を検出する振動センサと、振動信号を増幅する増幅回路と、増幅後の振動信号を音信号に変換するヘッドフォンと、任意に設定される2チャンネルの振動レベルの大きさをインジケータ表示するレベルメータと、を備える。これにより、回転している左右の車輪に取り付けられる振動センサが振動信号を出力して、増幅回路で増幅された振動信号がヘッドフォンにより音信号に変換される。そして、検査担当者がこの音信号を聞くことにより左右の音信号のレベルを聴覚で識別する。また、この異常診断装置では、これら音信号のレベルをレベルメータで表示することにより異常の有無の判断を容易にすることを図っている。 Furthermore, an abnormality diagnosis device that includes a 4-channel vibration sensor and an amplifier circuit, and inspects the presence / absence of an abnormality by an inspector switching between the channels and listening to the sensor signal with headphones (for example, is also known) Patent Document 3). This abnormality diagnosis apparatus includes a vibration sensor that detects vibration, an amplification circuit that amplifies a vibration signal, a headphone that converts the amplified vibration signal into a sound signal, and the magnitude of vibration levels of two channels that are arbitrarily set. And a level meter for displaying an indicator. Thereby, the vibration sensor attached to the rotating left and right wheels outputs a vibration signal, and the vibration signal amplified by the amplifier circuit is converted into a sound signal by the headphones. Then, the person inspecting the hearing hears the sound signal to identify the level of the left and right sound signals by hearing. Further, in this abnormality diagnosis device, the level of these sound signals is displayed with a level meter to facilitate the determination of the presence or absence of abnormality.
また、振動センサをハブユニット軸受の固定輪側に取り付け、ハブユニット軸受の内外輪を相対回転した時の振動信号をエンベロープ処理後、周波数分析を行うことにより異常の有無を診断する異常診断装置が知られている(例えば、特許文献4)。この異常診断装置は、振動を検出する加速度型の振動センサと、ハブユニット軸受の内外輪に相対回転を与える駆動装置と、振動信号を増幅する増幅器と、振動信号を絶対値処理する包絡線検波器と、エンベロープ処理後の振動信号を周波数分析する周波数分析器と、オーバーオール演算器と、判定結果を表示する表示器と、を備える。これにより、この異常診断装置は、回転しているハブユニット軸受の固定輪側に取り付けられる振動センサにより振動信号を出力し、増幅回路で増幅した振動信号を包絡線検波後に周波数分析し、オーバーオール値を算出することにより、異常の有無を診断する。 There is also an abnormality diagnosis device that diagnoses the presence or absence of an abnormality by attaching a vibration sensor to the fixed ring side of the hub unit bearing, enveloping the vibration signal when the inner and outer rings of the hub unit bearing are relatively rotated, and performing frequency analysis. Known (for example, Patent Document 4). This abnormality diagnosis device includes an acceleration type vibration sensor that detects vibration, a drive device that applies relative rotation to the inner and outer rings of the hub unit bearing, an amplifier that amplifies the vibration signal, and envelope detection that performs absolute value processing of the vibration signal. A frequency analyzer that analyzes the frequency of the vibration signal after the envelope processing, an overall calculator, and a display that displays the determination result. As a result, this abnormality diagnosis device outputs a vibration signal by a vibration sensor attached to the stationary wheel side of the rotating hub unit bearing, analyzes the frequency of the vibration signal amplified by the amplifier circuit after envelope detection, and obtains an overall value. The presence or absence of abnormality is diagnosed by calculating.
しかしながら、特許文献1の異常診断装置では軸受諸元が同一の設計諸元の場合、異常部位の特定が難しい。また、異常診断の前に軸受設計諸元を入力する必要があり、更には異常診断中に振動信号と同時に車軸の回転数信号を取り込む必要があり装置の簡素化を行う余地がある。なお、装置が複雑であると異常診断の精度に影響してしまうことが一般的に知られている。また、振動センサをハブユニット軸受装置に固着させた状態で取り付ける必要がある等から、自動車検査工場等では取扱いが猥雑となる可能性があり、時間短縮の点でも改善の余地がある。
However, in the abnormality diagnosis device of
また、特許文献2の異常診断装置では、振動実効値だけで異常診断の精度を得るのは難しい。さらに、閾値の具体的数値が開示されておらず、当該閾値の設定によっては誤診断の可能性がある。また、特許文献1と同様に、異常診断中に振動信号と同時に車軸の回転数を取り込む必要があり装置の簡素化を行う余地がある。
Further, in the abnormality diagnosis device of
また、特許文献3の異常診断装置では、異常診断の信頼性が検査担当者による感応評価に依存するものであるため定量的な診断ではなく、検査担当者によっては異常診断の結果が異なることが充分にあり得る。
In addition, in the abnormality diagnosis device of
更に、特許文献4の異常診断装置では、ハブユニット軸受以外の周波数成分が出現する場合には、オーバーオール値に影響して誤診断が発生し易い。また特許文献1と同様に自動車検査工場等の現場では取扱いが猥雑となる場合がある。
Furthermore, in the abnormality diagnosis device of
本発明は、前述の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、異常診断を自動車検査場等の現場で行うのに取扱いが容易であり、且つ装置を簡素化して異常診断の精度を向上することができる異常診断方法を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and the object thereof is easy to handle for performing abnormality diagnosis at a site such as an automobile inspection station, and simplifies the apparatus to improve the accuracy of abnormality diagnosis. An object of the present invention is to provide an abnormality diagnosis method that can be improved.
本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
(1) 車両に取り付けられる一対の車輪を回転自在に支承するため、静止輪と、前記静止輪に対し相対的に回転する回転輪と、を備える一対の自動車用ハブユニット軸受装置に対し、異常を診断する異常診断方法であって、
前記一対の軸受装置それぞれに取り付けられる一対の振動センサと、
前記一対の振動センサからそれぞれ出力される2チャンネル分の振動信号をそれぞれ増幅処理する増幅器と、
前記増幅器から出力される2チャンネル分の振動信号に対し、特定周波数帯域をそれぞれ抽出するフィルタ処理部と、
前記フィルタ処理部から出力される2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎の実効値をそれぞれ演算する実効値演算部と、
前記実効値演算部から演算出力される2つの実効値の比率を演算して、演算された前記2つの実効値の比率が事前に設定される第1の設定値以上か否かを判定する実効値比率判定部と、
前記フィルタ処理部から出力される2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎のピーク値をそれぞれ演算するピーク値演算部と、
前記ピーク値演算部から演算出力される2つのピーク値の比率を演算して、演算された前記2つのピーク値の比率が事前に設定される第2の設定値の値以上か否かを判定するピーク値比率判定部と、
前記軸受装置の異常を判定して判定結果を報知する異常判定報知部と、
を備える異常診断装置を用い、
前記一対の車輪を前記自動車用ハブユニット軸受装置に取り付けてリフトアップした状態で、前記一対の車輪を手動で回転させて異常診断することを特徴とする異常診断方法。
(2) 前記軸受装置は、前記車両の車輪を回転自在に支承するハブユニット軸受であり、締結平坦面が形成されるフランジを有し、前記締結平坦面で前記車両の懸架装置にボルト固定されており、
前記振動センサは、圧電型加速度センサであり、前記ハブユニット軸受の前記締結平坦面に対し着脱自在にそれぞれ取り付けられることを特徴とする(1)に記載の異常診断方法。
The above object of the present invention can be achieved by the following constitution.
(1) In order to rotatably support a pair of wheels attached to a vehicle, an abnormality occurs with respect to a pair of automotive hub unit bearing devices including a stationary wheel and a rotating wheel that rotates relative to the stationary wheel. An abnormality diagnosis method for diagnosing
A pair of vibration sensors attached to each of the pair of bearing devices;
An amplifier for amplifying the vibration signals for two channels respectively output from the pair of vibration sensors;
A filter processing unit for extracting specific frequency bands from the two-channel vibration signals output from the amplifier;
An effective value calculation unit for calculating an effective value for each predetermined time with respect to vibration signals for two channels output from the filter processing unit;
An effective value for determining whether or not the ratio of the two effective values calculated and output from the effective value calculating unit is equal to or greater than a first set value set in advance. A value ratio determination unit;
A peak value calculation unit for calculating a peak value for each predetermined time with respect to vibration signals for two channels output from the filter processing unit;
The ratio of the two peak values calculated and output from the peak value calculation unit is calculated, and it is determined whether or not the calculated ratio of the two peak values is equal to or greater than the value of the second set value set in advance. A peak value ratio determination unit to perform,
An abnormality determination notification unit that determines abnormality of the bearing device and notifies a determination result;
Using an abnormality diagnosis device comprising
An abnormality diagnosis method characterized in that abnormality diagnosis is performed by manually rotating the pair of wheels in a state where the pair of wheels are attached to the automobile hub unit bearing device and lifted up .
( 2 ) The bearing device is a hub unit bearing that rotatably supports the wheel of the vehicle, has a flange on which a fastening flat surface is formed, and is bolted to the suspension device of the vehicle on the fastening flat surface. And
The abnormality diagnosis method according to (1), wherein the vibration sensor is a piezoelectric acceleration sensor and is detachably attached to the fastening flat surface of the hub unit bearing.
上記(1)の異常診断方法によれば、一対の振動センサで計測される2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎の実効値及びピーク値をそれぞれ独立した状態で演算し、この2つの実効値の比率、及び2つのピーク値の比率を演算して、2つの実効値の比率及び2つのピーク値の比率それぞれが、共に事前に設定される第1及び第2の設定値以上か否かをそれぞれ判定して、この判定結果に基づき異常診断を行う。このため、従来のように軸受設定諸元の事前設定や車輪の回転数信号を診断中に入力する必要がなく、加えて周波数分析等の複雑な演算処理を行うことがないので、自動車検査場等の現場で異常診断を行うのに取扱いが容易であり、且つ装置を簡素化することができて異常診断の精度を向上することができる。 According to the abnormality diagnosis method of (1) above, an effective value and a peak value for each predetermined time are calculated independently for two channels of vibration signals measured by a pair of vibration sensors. The ratio of the effective value and the ratio of the two peak values are calculated, and the ratio of the two effective values and the ratio of the two peak values are both equal to or higher than the first and second set values set in advance. Each is determined, and an abnormality diagnosis is performed based on the determination result. For this reason, there is no need to input bearing setting specifications and wheel rotation speed signals during diagnosis as in the past, and in addition, there is no need to perform complicated arithmetic processing such as frequency analysis. Therefore, it is easy to handle the abnormality diagnosis at the site, and the apparatus can be simplified to improve the accuracy of the abnormality diagnosis.
また、上記(2)の異常診断方法によれば、一対の振動センサは一対のハブユニット軸受の締結平坦面に対し着脱自在にそれぞれ取り付けられるので、異常診断を行う際に計測対象部位に軸受装置のアキシャル方向に振動センサをそれぞれ容易に取り付けることができる。このため、取り扱い性を更に高めることができる。 Further, according to the abnormality diagnosis method of ( 2 ) above, the pair of vibration sensors are detachably attached to the fastening flat surfaces of the pair of hub unit bearings, so that when performing abnormality diagnosis, the bearing device is attached to the measurement target portion. Each vibration sensor can be easily attached in the axial direction. For this reason, handleability can further be improved.
また、上記(1)の異常診断方法によれば、実走行させて計測する場合よりも、高SN比で異常診断することが可能となる。 In addition, according to the abnormality diagnosis method of ( 1 ) above, it is possible to diagnose an abnormality with a higher S / N ratio than when actually running and measuring.
以下、本発明に係る異常診断装置の複数の実施形態について、図面を参照しながらそれぞれ詳細に説明する。
なお、前記図8に記載のハブユニット軸受80と同一又は同等部分については、同一符号を用いることによってその説明を省略或いは簡略化する。
Hereinafter, a plurality of embodiments of an abnormality diagnosis apparatus according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
In addition, about the same or equivalent part as the hub unit bearing 80 of the said FIG. 8, the description is abbreviate | omitted or simplified by using the same code | symbol.
(第1実施形態)
本実施形態の異常診断装置10は、自動車が定期点検のため自動車検査工場に運搬され、このとき前述した駆動輪用のハブユニット軸受80の異常診断を行う際に用いられる。
なお、検査該当箇所の左右一対の車輪がリフター等によりリフトアップされた後、検査担当者等が自動車のアクセルペダルを操作して左右一対の車輪が互いに略一定速、且つ略同一速になった状態で、本実施形態の異常診断装置10により異常診断が行われる。
(First embodiment)
The
In addition, after the pair of left and right wheels at the inspection location was lifted up by a lifter or the like, the inspector or the like operated the accelerator pedal of the automobile, and the pair of left and right wheels became substantially constant speed and substantially the same speed. In this state, the abnormality diagnosis is performed by the
本実施形態の異常診断装置10は、図1に示すように、一対の振動センサ11,11と、増幅器12と、フィルタ処理部13と、実効値演算部14と、実効値比率判定部15と、ピーク値演算部16と、ピーク値比率判定部17と、異常判定報知部18と、を備える。そして、本実施形態の異常診断装置10は主としてMPU等の演算装置から構成される。このMPU内部においてROM等に格納され、演算機能を実現する演算プログラムが読み込みこまれて、異常診断が行われる。
なお、本実施形態では処理の大部分をソフトウエアにて行っているが、同様な機能が実現できれば、その一部又は全部をFPGA(Field Programable Gate Array)などのハードウエアで実現しても良いし、又はその一部又は全部をアナログ電子回路等で実現しても良い。
As shown in FIG. 1, the
In the present embodiment, most of the processing is performed by software. However, if a similar function can be realized, part or all of the processing may be realized by hardware such as FPGA (Field Programmable Gate Array). Alternatively, some or all of them may be realized by an analog electronic circuit or the like.
一対の振動センサ11,11は、図8に示したような左右一対のハブユニット軸受(軸受装置)80,80に取り付けられ、車輪回転時に左右一対のハブユニット軸受80,80から発生する振動を計測する。また、一対の振動センサ11,11の本体裏面には金属部材に対し着脱自在なように磁石部が設けられる。これにより、一対の振動センサ11,11は、前述した懸架装置取り付けフランジ95,95の締結平坦面99,99それぞれに磁着固定された状態で、着脱自在に取り付けられる。振動センサ11は、加速度、速度、又は変位等、振動を電気信号に変換できるものであれば良いが、本実施形態ではノイズの影響に強く且つ耐久性に優れる圧電型加速度センサが採用される。
The pair of
増幅器12は、一対の振動センサ11,11からそれぞれ出力される左右2チャンネル分の振動信号をそれぞれ独立に増幅処理する。フィルタ処理部13は、例えばノイズを除去するローパスフィルタ、或いはバンドパスフィルタ等により構成され、増幅器12から出力される左右2チャンネル分の振動信号に対し、不要な周波数帯域を除去し、特定周波数帯域のみをそれぞれ独立に抽出して出力する。その後、フィルタ処理部13によってフィルタ処理された左右2チャンネル分の振動信号は、それぞれ実効値演算部14、及びピーク値演算部16にそれぞれ左右2チャンネル入力される。
The
実効値演算部14は、フィルタ処理部13から出力される左右2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎の実効値をそれぞれ独立に演算して、この演算された2つの実効値(左輪側の実効値をEL、右輪側の実効値をERと呼ぶ。)を実効値比率判定部15に出力する。実効値比率判定部15は、この2つの実効値EL,ERの比率RE(=EL/ER又はER/EL)を演算し、この実効値比率REが事前に設定される第1の設定値A以上か否か、より具体的には2以上(RE≧2=A)か否かを判定する。そして、実効値比率判定部15は、その判定結果を異常判定報知部18に出力する。
The effective
一方、ピーク値演算部16は、フィルタ処理部13から出力される左右2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎のピーク値をそれぞれ独立に演算して、この演算された2つのピーク値(左輪側のピーク値をPL、右輪側のピーク値をPRと呼ぶ。)をピーク値比率判定部17に出力する。ピーク値比率判定部17は、この2つのピーク値PL,PRの比率RP(=PL/PR又はPR/PL)を演算し、このピーク値比率RPが事前に設定される第2の設定値B以上か否か、より具体的には2以上(RP≧2=B)か否かを判定する。そして、ピーク値比率判定部17は、その判定結果を異常判定報知部18に出力する。
On the other hand, the peak
前述の実効値比率判定部15及びピーク値比率判定部17の判定結果に基づいて異常があると判定された時、すなわち実効値比率REが第1の設定値以上(RP≧A)であると判定され、且つピーク値比率RPが第2の設定値以上(RP≧B)であると判定された時に、異常判定報知部18は外部に「異常あり」と報知する。
When it is determined that based on the determination result of the above-mentioned effective value
ここで、実効値比率REは、ハブユニット軸受80の正常時や面荒れ発生時のようにランダムな振動波形に対して、測定される実効値EL、ERの変動が少なく適切な評価を行うことが可能であり、ハブユニット軸受80の劣化程度との相関性もよい。また、ピーク値比率RPは、ハブユニット軸受80の剥離や傷のようなパルス的な振動波形に対して、測定されるピーク値PL、PRの応答性が良いため、検出能力に優れる。このように、本実施形態の異常診断装置10では、性質の異なる2つのパラメータである実効値比率RE及びピーク値比率RPを用いることによって、異常診断の精度を高めることを可能としている。
Here, the effective value ratio R E is an appropriate evaluation with little variation in the measured effective values E L and E R against a random vibration waveform such as when the hub unit bearing 80 is normal or when surface roughness occurs. The correlation with the degree of deterioration of the hub unit bearing 80 is also good. The peak value ratio R P is the pulse vibration waveform such as peeling or scratches of the hub unit bearing 80, the peak value P L to be measured, because the response of the P R is good, excellent detection capability . Thus, the
なお、異常判定報知部18は、異常があると判定する時、実効値比率判定部15及びピーク値比率判定部17で比率を演算する際に、基準(分母)とならなかった側(分子)、即ち実効値又はピーク値が大きい側のハブユニット軸受80に損傷又は摩耗等の異常があると特定する。例えば、RE=EL/ER≧A、且つRP=PL/PR≧Bである場合は、左側のハブユニット軸受80に異常があると特定される。
In addition, when the abnormality
次に、図2を参照しながら、本実施形態の異常診断装置10を用いて行われる異常診断のフローについて説明する。
まず、ステップS1では検査担当者は異常診断の対象となる左右一対の車輪をリフター等によりリフトアップする。次に、ステップS2では、検査担当者は自動車のアクセルペダル操作により、異常診断の対象である左右一対の車輪が共に略一定且つ略同一の回転数になるまでこの操作を繰り返す。左右一対の車輪が略一定の回転数になったと判断した後に、ステップS3に進む。
Next, a flow of abnormality diagnosis performed using the
First, in step S1, the person inspecting lifts up a pair of left and right wheels to be subjected to abnormality diagnosis by a lifter or the like. Next, in step S2, the person in charge of the inspection repeats this operation until the pair of left and right wheels, which are the object of abnormality diagnosis, have substantially the same and substantially the same rotational speed by operating the accelerator pedal of the automobile. After determining that the pair of left and right wheels has reached a substantially constant rotational speed, the process proceeds to step S3.
ステップS3では、左右一対の振動センサ11,11から出力された左右2チャンネル分の振動信号の実効値EL,ERをそれぞれ独立して求める。また、ステップS4では、左右一対の振動センサ11,11から出力された左右2チャンネル分の振動信号のピーク値PL,PRをそれぞれ独立して求める。ステップS5では、求められた2つの実効値の比率RE(=EL/ER又はER/EL)を算出すると共に、求められた2つのピーク値の比率RP(=PL/PR又はPR/PL)を算出する。
In step S3, effective values E L and E R of vibration signals for two left and right channels output from the pair of left and
次に、ステップS6に進み、右側の実効値ERを基準(分母)とするときの左側の実効値ELの比率RE(=EL/ER)、及び右側のピーク値PRを基準とするときの左側のピーク値PLの比率RP(=PL/PR)が、共に2以上(RE,RP≧2)であるとき、YESと判断され、左側のハブユニット軸受80に異常があると判断して終了する(ステップS8)。このとき、前述の異常判定報知部18により検査担当者にその異常が報知される。
Then, in step S6, the left effective value E L ratios R E when a reference (denominator) the right effective value E R (= E L / E R), and the right peak value P R When the ratio R P (= P L / P R ) of the left peak value P L as a reference is 2 or more (R E , R P ≧ 2), it is determined as YES, and the left hub unit It is determined that there is an abnormality in the
一方、ステップS6でNOと判断されるときには、ステップS7に進み、左側の実効値ELを基準としたときの右側の実効値ERの比率RE(=ER/EL)、及び左側のピーク値PLを基準とするときの右側のピーク値PRの比率RP(=PR/PL)が、共に2以上(RE,RP≧2)であるとき、右側のハブユニット軸受80に異常があると判断する(ステップS9)。このときには、前述の異常判定報知部18により検査担当者にその異常が報知される。
On the other hand, when NO is determined in step S6, the process proceeds to step S7, where the ratio R E (= E R / E L ) of the right effective value E R with respect to the left effective value E L , and the left when the ratio R P of the right peak value P R at the time of the reference peak value P L (= P R / P L) are both 2 or more (R E, R P ≧ 2 ), the right of the hub It is determined that there is an abnormality in the unit bearing 80 (step S9). At this time, the abnormality
このステップS7でNOと判断される場合には、ステップS2に戻り、継続して前述のステップS2からの異常診断のプロセスを実施する。所定時間に亘って実施し、検査担当者が左右一対のハブユニット軸受80,80に異常がないと判断した時点で異常診断装置10を用いた異常診断を終了する。
If NO is determined in step S7, the process returns to step S2, and the abnormality diagnosis process from step S2 described above is continued. The inspection is performed for a predetermined time, and the abnormality diagnosis using the
次に、図3を参照して本実施形態の異常診断装置10の有用性について説明する。
図3は、左右一対のハブユニット軸受80,80に対する異常診断を複数のサンプル(試験サンプル1〜16)に対して行った結果を示すグラフである。なお、試験サンプル1〜12は左右一対のハブユニット軸受80,80の片方のみに損傷があるものであり、試験サンプル13〜16はいずれも損傷がないものである。
図3の結果により、ハブユニット軸受80,80に損傷がある場合の左右の実効値比率RE及びピーク値比率RPは共に2以上であり、また損傷がない場合は2未満となっていることがわかる。これにより、本実施形態の異常診断装置10において、第1、第2の設定値A、Bを共に2に設定した妥当性が明らかとなった。
Next, the usefulness of the
FIG. 3 is a graph showing the result of abnormality diagnosis for a pair of left and right
According to the results of FIG. 3, the right and left effective value ratio RE and the peak value ratio RP are both 2 or more when the
以上説明したように、本実施形態の異常診断装置10によれば、左右一対の振動センサ11,11で計測される左右2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎の実効値EL,ER及びピーク値PL,PRをそれぞれ左右独立した状態で演算し、この左右2つの実効値の比率RE、及び左右2つのピーク値の比率RPを演算して、実効値比率RE及びピーク値比率RPが、共に事前に設定される第1及び第2の設定値A及びB以上か否かをそれぞれ判定して、この判定結果に基づき異常診断を行う。このため、従来のように軸受設定諸元の事前設定や車輪の回転数信号を診断中に入力する必要がなく、加えて周波数分析等の複雑な演算処理を行うことがないので、自動車検査場等の現場で異常診断を行うのに取扱いが容易であり、且つ装置を簡素化することができて異常診断の精度を向上することができる。
As described above, according to the
また、第1及び第2の設定値A及びBを共に2とし、実効値比率判定部15により2つの実効値EL,ERの比率REが第1の設定値A以上であると判定され、且つピーク値比率判定部17により2つのピーク値PL,PRの比率RPが第2の設定値B以上であると判定されるときに、異常判定報知部18はハブユニット軸受80が異常であると判定するように構成することによって、異常診断の精度をさらに向上することが可能となる。
Further, both the first and second set values A and B are set to 2, and the effective value
また、本実施形態の異常診断装置10によれば、左右一対の振動センサ11,11は左右一対のハブユニット軸受80,80の締結平坦面99,99に対し着脱自在にそれぞれ取り付けられるので、異常診断を行う際、計測対象部位に対してアキシャル方向に振動センサ11,11をそれぞれ容易に取り付けることができる。このため、取り扱い性を更に高めることができる。
Further, according to the
なお、本実施形態の変形例として、第2の設定値Bを2とし、実効値比率REの値に関わらず、少なくともピーク値比率RPが第2の設定値B以上(RP≧B=2)であるとき、異常判定報知部18はハブユニット軸受80が異常であると判定するように構成しても良い。このような構成は、ハブユニット軸受80の剥離や傷などが進展した場合、実効値よりもピーク値の方が正常品との比率が大きくなるため、特に有効である。
As a modification of this embodiment, the second set value B and 2, regardless of the value of the effective value ratio R E, at least the peak value ratio R P is a second set value or more B (R P ≧ B = 2), the abnormality
(第2実施形態)
次に、本発明に係る異常診断装置の第2実施形態について説明する。なお、第1実施形態と同一又は同等部分については、図面に同一或いは同等符号を付してその説明を省略或いは簡略化する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the abnormality diagnosis apparatus according to the present invention will be described. Note that portions that are the same as or equivalent to those of the first embodiment are denoted by the same or equivalent reference numerals in the drawings, and description thereof is omitted or simplified.
図4に示すように、本実施形態の異常診断装置20は、従動輪用のハブユニット軸受80の異常診断を行う際に用いられるものである。即ち、従動輪用のハブユニット軸受80を計測対象にする場合には、第1実施形態のように、自動車のアクセルペダルを操作して左右一対の車輪を回転させることができない。また、自動車検査場によっては従動輪の車輪を駆動するための車輪駆動ローラ等の外部装置を所有していることがあるが、一般的ではない。
As shown in FIG. 4, the
そこで、本実施形態の異常診断装置20では、タイマ機能を備えて左右の車輪の所定の回転数に相当する周期信号を出力する周期信号出力手段としての周期信号出力回路21と、この周期信号出力回路21から出力される回転数周期信号(電気信号)を音信号に変換する2つのヘッドフォン(不図示)と、を更に備える。そして、異常診断を開始するときには、共にヘッドフォンを装着した検査担当者二人を左右の車輪の近くにそれぞれに配置し、この検査担当者二人は、所定の回転数に相当する音信号を聞きながら、その音信号のタイミングに合わせて左右の車輪を同時に手動で回転する。これにより、異常診断を行うために左右の車輪の回転条件を同一とし、所定の回転数で回転させることができる。
その他の構成について上記第1実施形態と同様である。
Therefore, in the
Other configurations are the same as those in the first embodiment.
次に、図5を参照して本実施形態の異常診断装置20の有用性について説明する。
図5は、左右一対のハブユニット軸受に対する異常診断を複数のサンプル(試験サンプル1〜16)に対して行った結果を示すグラフである。なお、試験サンプル1〜13は左右一対のハブユニット軸受80,80の片方のみに損傷があるものであり、一方試験サンプル14〜16はいずれも損傷がないものである。また、この試験では、回転数が80〜100min-1の範囲内になるよう左右の車輪を手動で回転させている。
図5の結果により、ハブユニット軸受80,80に損傷がある場合の左右2つの実効値比率RE及びピーク値比率RPは共に2以上であり、また損傷がない場合は2未満となっている。これにより、本実施形態でも異常診断装置20の精度が高いことがわかる。
Next, the usefulness of the
FIG. 5 is a graph showing the result of abnormality diagnosis for a pair of left and right hub unit bearings performed on a plurality of samples (
According to the result of FIG. 5, the right and left effective value ratio RE and the peak value ratio RP are both 2 or more when the
以上、本実施形態の異常診断装置20によれば、一対の車輪の所定の回転数に相当する周期信号を出力する周期信号出力回路21を備えるので、従動輪用のハブユニット軸受80,80に対し異常診断を行う際に、従動輪の車輪を駆動するための車輪駆動ローラ等の外部装置がなくても異常診断を容易に行うことができる。
その他の構成及び作用効果については、上記第1実施形態と同様である。
As described above, according to the
About another structure and an effect, it is the same as that of the said 1st Embodiment.
(第3実施形態)
次に、本発明に係る異常診断装置の第3実施形態について説明する。
なお、第2実施形態と同一又は同等部分については、図面に同一或いは同等符号を付してその説明を省略或いは簡略化する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment of the abnormality diagnosis apparatus according to the present invention will be described.
In addition, about the same or equivalent part as 2nd Embodiment, the same or equivalent code | symbol is attached | subjected to drawing, and the description is abbreviate | omitted or simplified.
図6に示すように、本実施形態の異常診断装置30は、第2実施形態と同様に、従動輪用のハブユニット軸受80の異常診断を行う際に用いられるものである。この異常診断装置30は、実効値演算部14から出力される実効値(EL又はERの一方)を一時的に記録保持し、2つの実効値EL及びERが揃ったときに実効値比率判定部15にその2つの実効値EL及びERをデータセットとして同時に出力する実効値記憶部31と、ピーク値演算部16から出力されるピーク値(PL又はPRの一方)を一時的に記録保持し、2つの実効値PL及びPRが揃ったときにピーク値比率判定部17にその2つのピーク値PL及びPRを同時にデータセットとして出力するピーク値記憶部32と、を備える。これにより、従動輪の車輪を回転させる要員を一人に減らすことができる。
As shown in FIG. 6, the
即ち、本実施形態の異常診断装置30では、検査担当者一人がヘッドフォンで所定の回転数に相当する音信号を聞きながら、その音信号のタイミングに合わせて一方(例えば、左側)の車輪を所定の回転数になるように回転する。所定の回転数になったとき、左側のハブユニット軸受80に関する実効値EL及びピーク値PLは、実効値演算部14及びピーク値演算部16によって演算され、実効値記憶部31及びピーク値記憶部32それぞれに記録される。
That is, in the
一方のハブユニット軸受に関する計測が終了した後、次は他方(例えば、右側)のハブユニット軸受80に関する計測を行う。つまり、今度は、検査担当者一人がヘッドフォンで所定の回転数に相当する音信号を聞きながら、その音信号のタイミングに合わせて、左輪の回転条件と同条件となるように右側の車輪を回転する。所定の回転数になったとき、右側のハブユニット軸受80に関する実効値ER及びピーク値PRは、実効値演算部14及びピーク値演算部16によって演算され、実効値記憶部31及びピーク値記憶部32それぞれに記録される。そして、右側のハブユニット軸受80に関する計測が終了した段階で、実効値記憶部31及びピーク値記憶部32において、実効値EL,ER及びピーク値PL,PRがそれぞれ左右一対のデータセットとして用意されることになり、実効値記憶部31及びピーク値記憶部32はこれら左右一対のデータセットを、実効値比率判定部15及びピーク値比率判定部17に出力する。これにより異常判定報知部18は、最終的な異常診断の判定を行う。
その他の構成について上記第2実施形態と同様である。
After the measurement relating to one hub unit bearing is completed, the measurement relating to the other hub unit bearing 80 (for example, the right side) is performed next. In other words, this time, one person in charge of the inspection listens to the sound signal corresponding to the predetermined number of rotations with the headphones, and rotates the right wheel so that it matches the rotation condition of the left wheel according to the timing of the sound signal. To do. When a predetermined rotational speed, the effective value E R and the peak value P R relates
Other configurations are the same as those of the second embodiment.
次に、図7を参照して本実施形態の異常診断装置30の有用性について説明する。
図7は、従動輪の左右一対の車輪をリフトアップし、車輪を手動でそれぞれ回転させた状態で計測した場合と、自動車を実走行させて計測した場合と、の実効値比率RE及びピーク値比率RPを比較した結果である。
図7の結果により、実走行させて計測する場合よりも、一対の車輪がリフトアップされた状態において手動でそれぞれ回転させて計測した場合の方が、高SN比で診断できることがわかる。また、ハブユニット軸受80,80の片方に損傷がある場合の実効値比率RE及びピーク値比率RPは共に2以上であり、また損傷がない場合は2未満となっている。これにより、本実施形態でも異常診断装置30の精度が高いことがわかる。
Next, the usefulness of the
FIG. 7 shows the effective value ratio R E and the peak when the measurement is performed with the pair of left and right wheels of the driven wheel lifted up and manually rotated. it is a result of comparing the value ratio R P.
From the result of FIG. 7, it can be seen that the diagnosis can be made with a higher S / N ratio when the measurement is performed by manually rotating the pair of wheels in a state where the pair of wheels is lifted up, rather than the case where the measurement is performed while actually running. Further, the effective value ratio RE and the peak value ratio RP are both 2 or more when one of the
以上、本実施形態の異常診断装置30によれば、値を一時的に記録保持しデータセットして揃った段階で値を出力する実効値記憶部31及びピーク値記憶部32を備えるので、従動輪用のハブユニット軸受に対し異常診断を行う際に、あまり人員を要することなく実施することができる。
その他の構成及び作用効果については、上記第2実施形態と同様である。
As described above, according to the
About another structure and an effect, it is the same as that of the said 2nd Embodiment.
なお、本発明は前述の実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。 In addition, this invention is not limited to what was illustrated to the above-mentioned embodiment, In the range which does not deviate from the summary of this invention, it can change suitably.
10,20,30 異常診断装置
11 振動センサ
12 増幅器
13 フィルタ処理部
14 実効値演算部
15 実効値比率判定部
16 ピーク値演算部
17 ピーク値比率判定部
18 異常判定報知部
21 周期信号出力回路(周期信号出力手段)
31 実効値記憶部
32 ピーク値記憶部
80 ハブユニット軸受(軸受装置)
81 ハブ(回転輪)
82 外輪(静止輪)
83 玉
84 ハブ輪
85 小径段部
86 車輪取り付けフランジ
87 スタッド
88 保持器
90 内輪(回転輪)
91,92 内輪軌道面
93,94 外輪軌道面
95 懸架装置取り付けフランジ
96,97 シール部材
99 締結平坦面
A 第1の設定値
B 第2の設定値
EL 左輪側の実効値(実効値)
ER 右輪側の実効値(実効値)
PL 左輪側のピーク値(ピーク値)
PR 右輪側のピーク値(ピーク値)
RE 実効値の比率
RP ピーク値の比率
10, 20, 30
31 RMS
81 Hub (Rotating wheel)
82 Outer ring (stationary ring)
83
91,92 Inner
E R right wheel side of the effective value (effective value)
Peak value of P L left wheel side (peak value)
P R right wheel side of the peak value (peak value)
R E Effective value ratio RP Peak value ratio
Claims (2)
前記一対の軸受装置それぞれに取り付けられる一対の振動センサと、
前記一対の振動センサからそれぞれ出力される2チャンネル分の振動信号をそれぞれ増幅処理する増幅器と、
前記増幅器から出力される2チャンネル分の振動信号に対し、特定周波数帯域をそれぞれ抽出するフィルタ処理部と、
前記フィルタ処理部から出力される2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎の実効値をそれぞれ演算する実効値演算部と、
前記実効値演算部から演算出力される2つの実効値の比率を演算して、演算された前記2つの実効値の比率が事前に設定される第1の設定値以上か否かを判定する実効値比率判定部と、
前記フィルタ処理部から出力される2チャンネル分の振動信号に対し、所定時間毎のピーク値をそれぞれ演算するピーク値演算部と、
前記ピーク値演算部から演算出力される2つのピーク値の比率を演算して、演算された前記2つのピーク値の比率が事前に設定される第2の設定値の値以上か否かを判定するピーク値比率判定部と、
前記軸受装置の異常を判定して判定結果を報知する異常判定報知部と、
を備える異常診断装置を用い、
前記一対の車輪を前記自動車用ハブユニット軸受装置に取り付けてリフトアップした状態で、前記一対の車輪を手動で回転させて異常診断することを特徴とする異常診断方法。 In order to rotatably support a pair of wheels attached to a vehicle, an abnormality is diagnosed for a pair of automotive hub unit bearing devices including a stationary wheel and a rotating wheel that rotates relative to the stationary wheel. An abnormality diagnosis method ,
A pair of vibration sensors attached to each of the pair of bearing devices;
An amplifier for amplifying the vibration signals for two channels respectively output from the pair of vibration sensors;
A filter processing unit for extracting specific frequency bands from the two-channel vibration signals output from the amplifier;
An effective value calculation unit for calculating an effective value for each predetermined time with respect to vibration signals for two channels output from the filter processing unit;
An effective value for determining whether or not the ratio of the two effective values calculated and output from the effective value calculating unit is equal to or greater than a first set value set in advance. A value ratio determination unit;
A peak value calculation unit for calculating a peak value for each predetermined time with respect to vibration signals for two channels output from the filter processing unit;
The ratio of the two peak values calculated and output from the peak value calculation unit is calculated, and it is determined whether or not the calculated ratio of the two peak values is equal to or greater than the value of the second set value set in advance. A peak value ratio determination unit to perform,
An abnormality determination notification unit that determines abnormality of the bearing device and notifies a determination result;
Using an abnormality diagnosis device comprising
An abnormality diagnosis method characterized in that abnormality diagnosis is performed by manually rotating the pair of wheels in a state where the pair of wheels are attached to the automobile hub unit bearing device and lifted up .
前記振動センサは、圧電型加速度センサであり、前記ハブユニット軸受の前記締結平坦面に対し着脱自在にそれぞれ取り付けられることを特徴とする請求項1に記載の異常診断方法。 The bearing device is a hub unit bearing that rotatably supports the wheel of the vehicle, has a flange on which a fastening flat surface is formed, and is bolted to the suspension device of the vehicle on the fastening flat surface,
The abnormality diagnosis method according to claim 1, wherein the vibration sensor is a piezoelectric acceleration sensor and is detachably attached to the fastening flat surface of the hub unit bearing.
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