齿轮箱上的扭振-径向振动的交叉耦合可能在径向上表现出很大的振动。下图是一个电机驱动的压缩机机组启机时的半频谱级联图。电机是6极同步电机,全速是1200 rpm,电机与升速齿轮箱是通过膜片联轴器连接。压缩机额定转速是5614 rpm,功率是5500 hp (4100kW),图中的振动数据来自安装在齿轮箱高速轴上的涡流传感器。
6极同步电机在启机期间出现启动扭矩震荡,频率为极通过频率(PPF),即极数X 滑差频率,同步电机的滑差频率是(同步转速 – 实际转速)频率,6极电机的同步转速总是是1200 rpm(60Hz的国家)。扭矩的波动导致扭振,扭振的激振频率(图中的红线部分)在启机开始的0 rpm时是7200 rpm,也就是6 X (1200-0) = 7200rpm,也是2倍的供电线频2 X 3600 rpm;机器在全速时的转速为1200 rpm,扭振激振频率是6 X (1200-1200) = 0 rpm。扭振交叉耦合到径向振动上,特别是在扭振临界转速处,激振频率特别被放大,扭振设计共振频率为1275 rpm以及3260 rpm。注意到2550 rpm是1275 rpm的两倍谐频。与常规机器启机的级联图比较,图示级联图表现出了奇异的反向阶次现象。