Vibrasiya Analizatorunu Anlamaq

Vibrasiya sensoru

Optik Sensor (Lazer Takometr)

Balanset-4

Maqnit Stend Ölçüsü-60-kgf

Yansıtıcı lent

Dinamik balanslaşdırıcı “Balanset-1A” OEM

A vibrasiya analizatoru ətraflı ölçmə, saxlama və ekranda göstərmə üçün istifadə olunan elektron cihazdır vibrasiya maşınlardan məlumat. Bu, analizatorun dərinə vibrasiya diaqnostikası — cihazınız yalnız ehtiyac olduğu zaman çatdığınız cihaz nə qədər bir maşının titrətildiyi, lakin what exactly bunun içərisində nə baş verdiyini başa düşün. Sadə vibrometr tək bir ümumi rəqəm bildir, analizator tam siqnalı tutub emal edir — ən əhəmiyyətli Sürətli Furye çevrilməsi (FFT) — titrətilməni komponent tezliklərinə bölmə üçün.

1. Tərif: Vibrasiya Analizatoru nədir?

Analizatorun əsas xüsusiyyəti onun xam siqnalını diaqnostik informasiyaya çevirməsidir. Zaman siqnalını tezlik spektrçevirərək, analizatora müəyyən xətaların imzalarını tanımağa imkan verir: balanssızlıq işləmə sürətində, yanlış hizalanma və onun xarakterik 2× komponenti, rulman qüsurları onların qeyri-sinxron arıza tezliklərində, və başqaları. Ümumi dəyər sağlığının pisləşdiyini göstərir; spektr sizə söyləyir niyə. Bu fərq — tək bir böyüklükdən tezlik-əsaslı görüntüyə — cihazın mövcud olmasının bütün səbəbidir, və bu vəziyyəti screening həqiqi diaqnostikadan ayıran budur.

2. Titreşim analizatoru hansı məlumatları təqdim edir

Analizator dəqiq buna görə dəyərlidir ki, o, eyni titrəmə siqnalını bir neçə müxtəlif “görüntülər,” şəklində təqdim edə biləyir, hər biri fərqli diaqnostik suala cavab verər:

  • Ümumi titrəmə səviyyəsi: Təyin olunmuş tezlik diapazonu üzrə vahid inteqral dəyər, tez-tez sürətli vəziyyət yoxlamaları və meyllərin təhlili üçün istifadə olunur.
  • Zaman dalğa forması: xamm siqnal əksinə zaman, titrəmənin forması və sabitliyini qiymətləndirmək, qeyri-sinusoidal davranış kimi təsirlər və ya kəsmələri aşkar etmək üçün faydalı.
  • FFT spektr: amplituda əksinə tezlik — hansı tezliklərin mövcud olduğunu və enerjiyin onlar arasında necə paylandığını görmək üçün əsas görüntü.
  • Running-speed komponent (1×): rotorun fırlanması ilə sinxronlaşdırılan hissə, fırlanan maşın diaqnostikasında əsas istinad.
  • Harmoniklər işləmə sürətinin: components at integer multiples (2×, 3×, …), compared together to weigh their relative contributions.
  • Sürət və faza istinadı: bir çox diaqnostik və balanslaşdırma vəzifələri dəqiq sürət və faza istinad tələb edir takometr.

3. Titreşim analizatoru ölçmələri diaqnostik məlumata necə çevirir

Analizator siqnalı onun sensorlarından alır — çoğu hallarda akselerometr — və onu proqramda işləyir:

  • Siqnal əldə edilməsi: o, bir və ya bir neçə kanallarda zaman dalğasını ələ keçirir, belə ki eyni maşındakı müxtəlif nöqtələr birbaşa müqayisə edilə bilər.
  • Yüksək tezlikli analiz (FFT): xamm dalğa spektrə çevrilir FFT, diskret komponentləri və onların harmonikalarını açığa çıxarır.
  • Tachometrlə sinxron işləmə: faza istinadı verildikdə, analizator 1× komponentini çıxarır və tək rotor inqilabına sinxronlaşdırılmış diaqramlar qurur — bəzi harmonik görüntülər üçün istifadə olunan eyni əsas.
  • Ölçmə quruluşu və idarəetmə: istifadəçi tezlik diapazonunu, toplama müddətini və işləmə variantlarını (məsələn pəncərələmə Furye çevrilməsindən əvvəl tətbiq olunan funksiya.

Toplama mərhələsində qəbul edilən seçimlər spektrin neyin ayıra biləcəyini müəyyən edir: tezlik diapazonu və xətlərin sayı birlikdə həlledicilik dəqiqliyini təyyin edir, buna görə yaxın yerləşən komponentlər — məsələn, bir harmonikaya yaxın rulman tonları — yalnız quraşdırma bunu dəstəkləyirsə ayırd edilə bilər. Bir FFT Çözünürlük Kalkulyatoru diapazonu, xətləri və sıradeşlik dəqiqliyini arasındakı kompromisi ölçmədən əvvəl açıq hala gətirir.

4. Titreşim Analizi Sisteminin Komponentləri

Tam sistem adətən aşağıdakılardan ibarətdir:

  • The analyzer / məlumat toplayıcısı: sensor siqnallarını alan və ölçmə funksiyalarını təmin edən aparattura.
  • Sensorlar: adətən Akselerometrlər, baxmayaraq ki, vəzifə və maşın növündən asılı olaraq digər sensorlar istifadə edilir — məsələn yaxınlıq zondları maye-film rulmanlarında şaft hərəkətinin birbaşa ölçülməsi üçün.
  • Takometr / faza istinadı: sürət ölçülməsi və bütün faza ilə əlaqəli funksiyalar (1×, harmoniklər, balanslaşdırma, sinxron ölçmələr) üçün tələb olunur.
  • Host proqram təminatı: tətbiq — adətən bir PC-də — cədvəlləri göstərən, nəticələri saxlayan, ölçmələri zaman ərzində müqayisə edən və hesabatlar yaradan proqram.

ölçmə modulu ilə PC-əsaslı proqram arasındakı bu bölünmə müasır tərif edir daşıya bilən analizator: noutbuk ekranı, emal gücü və yaddaşı təmin edir, buna görə də sahə aparatturası kompakt qala bilər.

5. Məsələn: Balanset-1A proqramında vibrasiya təhlili funksiyaları

Balanset-1A rotor balanslaşdırması və vibrasiya ölçülməsi üçün əngəl yoxdur, 50+ ölkələrdə mühəndislər tərəfindən istifadə olunan ikili kanal PC-əsaslı sistem. Balanslaşdırma funksiyalarından başqa, iki tamamlayıcı vasitə vasitəsilə vibrasiya ölçülməsi və analizi təmin edir: Vibrasiya ölçən rejimi and Cədvəllər rejimi. Yuxarıda təsvir olunan ümumi arxitekturanın konkret, işçi nümunəsi — iki kanal ölçmə modulunun Windows proqramına qidalandırılması.

5.1 Vibrasiya ölçücü rejimi: rəqəmsal qiymətlər plus dalğa və spektr

Vibrasiya ölçücü rejimində proqram ümumi vibrasiyası və 1× vibrasiya komponentini (taksometr qoşulduqda faza ilə) göstərir. Eyni ekran eyni zamanda dalğaforma və spektr görünüşünü də göstərə bilər, buna görə də cəld rəqəmsal yoxlama və tezlik məzmununa ilk baxış yan-yana yerləşir.

Vibrasiya ölçən rejimi. Dalğa və spektr.
Şəkil 7.7. Titrəməölçən rejimi. Dalğa və Spektr.

5.2 Qrafiklər rejimi: daha dərin təhlil üçün dörd qrafik növü

Diaqram rejimi iki kanalda qrafik analiz aparmaq istədiyiniz zaman istifadə olunur. O, dörd diaqram növü təqdim edir:

  • Ümumi titrəmə vaxt funksiyası ümumi vibrasiyasının zaman dalğaforması.
  • 1× vibrasiya cədvəlləri bir rotor dövrü ilə sinxron.
  • 1× vibrasiyasının Harmonikaları — işləmə sürətinin harmonik komponentləri.
  • FFT spektri — spektr görünüşü, yuxarısında dalğaforması göstərilir.

Ümumi titrəmə vaxt funksiyası

Bu qrafik titrəməni zamanla necə dəyişdiyini göstərir. Ölçmə intervalı ərzində sabitliyi qiymətləndirmək və dəyişiklikləri müəyyən etmək üçün faydalıdır.

Ümumi vibrasiya qrafiklərinin vaxt funksiyasının çıxışı üçün əməliyyat pəncərəsi
Ümumi vibrasiya qrafiklərinin vaxt funksiyasının çıxışı üçün əməliyyat pəncərəsi

1× vibrasiya diaqramları (sinxron görünüş)

Bu görünüş 1× vibrasiyanı bir rotor inqilabı üzərində göstərir. Tахomеtrdən fazanın işarəsi ilə sinxronizə edilir və işləmə sürətinə bağlı vibrasiyanı analiz etməli olduğunuz zaman istifadə olunur — balanslaşdırmanın əsasını təşkil edən amplitud və faza məlumatlarının təməli.

1x titrəmə qrafiklərinin çıxışı üçün iş pəncərəsi
1x titrəmə qrafiklərinin çıxışı üçün iş pəncərəsi

1× vibrasiyasının Harmonikaları

Bu görünüş işləmə sürətinə aid harmonik komponentləri göstərir, bir diaqramda harmonik səviyyələrini müqayisə etməyə kömək edir.

1x titrəmə üçün işləmə pəncərə harmonikləri
1x titrəmə üçün işləmə pəncərə harmonikləri

FFT spektrinin görüntüsü

Bu görünüş vibrasiyanın spektrini göstərir — tezlik komponentlərini və xəta imzalarını müəyyən etmək üçün əsas alət — spektrin üstündə göstərilən dalğaforması əlavə kontekst üçündür. Cihaz təxminən 5 Hz-dən 1000 Hz-ə qədər aralıqda vibrasiya ölçür, bu tipik sənaye maşınlarında işləmə sürətini və onun aşağı harmoniklərini rahat şəkildə əhatə edir.

Vibrasiya spektrinin çıxışı üçün əməliyyat pəncərəsi
Vibrasiya spektrinin çıxışı üçün əməliyyat pəncərəsi

5.3 Tipik ölçmə iş axını (praktiki baxış)

Tipik sahə iş prosesi sadədir:

  1. Vibrasiyanı ölçmə nöqtələrində maşının vibrасiya sensorlarını quraşdırın.
  2. Quraşdırın takometr və faza və ya 1×-sinxronizə olunmuş funksiyalar tələb edildikdə rotorun üzərinə reflektiv lent (faza işarəsi) yapışdırın.
  3. Sensorları Balanset-1A ölçmə blokuna və bloku Windows noutbukuna qoşun.
  4. Sürətli yoxlama üçün Vibrasiya ölçən rejimi açın, sonra daha dərin analiz üçün Diaqramlar rejiminə keçin — ümumi dalğaforması, 1× diaqramları, harmoniklər və spektr.
  5. Zaman üzərində müqayisə və hesabat üçün ölçmələri saxlayın.

Eyni iş prosesi Sahənin balanslaşdırılması: analyzer ilk olaraq balansızlıq cavabını ölçür, düzəldici çəki quraşdırıldıqdan sonra nəticəni təsdiq etmək üçün yenidən ölçür — diaqnostika və düzəltmə bir cihazla həyata keçirilir.

6. Analitik rol

Güclü bir analyzer ilə belə, nəticə yenə də düzgün ölçmə quraşdırmasından və sağlam şərhləndirmədən asılıdır. Cihaz məlumatları təmin edir — dalğaformaları, spektrləri və sinxronizə edilmiş diaqramları — ancaq maşının vəziyyətinin bu nümunələrin nə demək olduğunu və onların hansı tədbirləri çağırdığını qərar verən mütəxəssisdir. Zəif quraşdırılmış sensordan gələn təmiz spektr və ya kontekstdən çıxarılmış dərslik imzası, səhv rəqəm qədər yanlışdırıcı olacaqdır. Analyzer mikroskop; mühəndis diaqnostisiandir.


← Əsas İndeksə qayıt

Vatsap