Szenzorok a. Bártfai Krisztián. Department of Vehicles Manufacturing and Repairing. Budapest University of Technology and Economics

Hasonló dokumentumok
Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Villamos motor diagnosztikája Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Méréselmélet és mérőrendszerek

Belebegési derivatívumok vumok meghatároz rozása szélcsatorna kísérlettel Hunyadi MátyM tyás tanárseg rsegéd Témavezető: Dr. Hegedűs s István egyetemi

Szivattyú-csővezeték rendszer rezgésfelügyelete. Dr. Hegedűs Ferenc

pjárművek diagnosztikai

REZGÉSÉRZÉKELŐK, JELÁTALAKÍTÓK, MÉRÉSI MÓDSZEREK


Siklócsapágyazású fogaskerékhajtómű rezgésvizsgálata a VÉRT-nél

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

1. A hang, mint akusztikus jel

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Egyszerű Harmonikus Mozgás

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

DIAGNOSZTIKA SZÉLES ÉS KESKENYSÁVÚ ELEMZÉS

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Műszaki Diagnosztika I.

(Forgó gépek, gépalapok és kompresszorok csővezetékeinek rezgésvizsgálata. Dr. Péczely György)

Tevékenység ismertető

Haladó rezgésdiagnosztikai tanfolyam

A.A. Stádium Kft. Gépalapok hibáinak kimutatása és javítása. Édelmayer János (Alfatec Kft.)-Péczely György (A.A. Stádium Kft.

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Építmények energetikai követelményei

Mérés és adatgyűjtés

Műszaki állapotjellemzők meghatározása rezgésdiagnosztikával

ECU teljesítm. Huszár r Viktor V. évf. villamosmérn. rnök k hallgató. Konzulensek: MIT Miklós ThyssenKrupp Presta.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Rezgések és hullámok

RC tag mérési jegyz könyv

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Konzulensek: Mikó Gyula. Budapest, ősz

Felhasználói kézikönyv

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Rezgésdiagnosztika. Rezgésdiagnosztika, rezgésjellemző, lökésimpulzus, burkológörbe

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Pneumatika. A pneumatika. Elvileg lehet más, m

Mechanika I-II. Példatár

PHENIX as sorozat. Vontatott X tárcsák GLB 03.07

Az elektromágneses tér energiája

AES Balogh Csaba

A Delta-3N Kft. által alkalmazott rezgésmérési és rezgésdiagnosztikai technológia rövid bemutatása

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Az üzemelést/karbantartást felügyelő szakemberek általában a következő kérdésekre keresik a választ a rezgésdiagnosztika segítségével:

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

2. Az emberi hallásról

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

az Excel for Windows táblázatkezelő program segítségével

Erőművi turbina-generátor gépcsoportok rezgésdiagnosztikája

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Orvosi Fizika és Statisztika

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

Gépalapok hibájának kimutatása rezgésvizsgálattal DR. PÉCZELY GYÖRGY * Bevezetés

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

1. témakör. A hírközlés célja, általános modellje A jelek osztályozása Periodikus jelek leírása időtartományban

Forgó gépek, gépalapok és kompresszorok csővezetékeinek rezgésvizsgálata dr. Péczely György A.A. Stádium Kft, Szeged

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

Első sajátfrekvencia meghatározása vasúti fékpaneleknél XIV. ANSYS Konferencia Budaörs,

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Diagnosztikai módszerek

425/2016 EU Rendelet. Harangi Sándor S. Kft.

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

SCSILLAPÍTÓ DIAGNOSZTIKA

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Copyright Delta-3N Kft.

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Mûszertan

STATISZTIKA. ( x) 2. Eloszlásf. 9. gyakorlat. Konfidencia intervallumok. átlag. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (cm)

Forgójeladók (kép - Heidenhain)

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Átírás:

Szenzorok a rezgésm smérésbensben Bártfai Krisztián

Bevezetés A szenzorok szerepe a rezgésm smérésbensben Termelés s minőségi és s biztonsági követelmk vetelményei: Rezgésvizsg svizsgálat fontossága Forgógépek működése m során n rezgések keletkeznek: folyamatos mérés m és s ellenőrz rzés Állandó rezgésfel sfelügyelet és s vizsgálat: rezgéseket kivált ltó okok feltárása hibák k időben való felismerése se és s javítása

Bevezetés A szenzorok szerepe a rezgésm smérésbensben Rezgésm smérés s feladata: vizsgált rezgés s jellemzőinek meghatároz rozása Jellemzők: elmozdulás s (x) sebesség g (v) gyorsulás s (a) Rezgésjellemz sjellemzők k mérése m és s elemzése idő- vagy frekvenciatartományban: nyban: a két k t tartomány közötti k egyértelm rtelmű kapcsolatot a Fourier transzformáci ció adja meg Periodikus rezgések vizsgálata: harmonikus vagy nem harmonikus

Amplitúdó Frekvencia Fázisszög Rezgésalak Rezgési módm

Amplitúdó - Leggyakrabban vizsgált elem - Harmonikus rezgésekn seknél: csúcst cstól-csúcsig csig (Y p-p vagy Y 0-p ) elmozdulásn snál l (µm),( sebességn gnél l (mm/s), gyorsulásn snál (mm/s 2 ) - Nem harmonikus rezgésn snél: y eff - A gépek g normál üzemét t a frekvenciakomponensek alacsony rezgésszintje jelenti - Amplitúdók k változv ltozása a gép g állapotának változv ltozását t jelzi, felülvizsg lvizsgálat lat kell!

Frekvencia - frekvenciaspektrum: sjellemzők k (x,v,a) frekvencia függvényében - Frekvenciák k osztályoz lyozása: - egyszeres frekvencia (alapharmonikus) megegyezik a forgógép p fordulatszámával - egész számú többszörös s (felharmonikus) - hányadosok (szubharmonikus) - Meghibásod sodás s okának azonosítása: sa: - rezgéser serősség g frekvenciái i alapján - jellemző frekvenciákon kon megjelenő amplitúdók k nagysága ga

- fáziseltérések sek alapján n következtethetk vetkeztethetünk a hiba okára és s helyére Hibák: kiegyensúlyozatlans lyozatlanság, tengelyrepedés, csapágymozg gymozgás, egytengelyűségben gben eltérés, szöghiba, mechanikai lazaságok. Fontos! megfelelő szabványban (ISO 10816-1) 1) rögzr gzített mérési m irányok betartása.

- Jellegzetes spektrumok: -normális spektrum:

- fogkopás:

- túlterhelés:

- excentrikusság és s holtjáték:

- fogaskerék k eltolódás:

- repedt vagy sérült s fogaskerék: k:

- gyárt rtási folyamat helytelensége:

Fázisszög - mérése elengedhetetlen - fontos informáci ciók k a gép g állapotáról - fáziseltérésből származtathat rmaztatható - Értelmezése: relatív abszolút - Relatív: v: a referencia és s a mérendm rendő jel egy kiválasztott, azonos fázishelyzetű pontja közötti k időkülönbs nbség g meghatároz rozása

- mérési során: két t szűrt jel Rezgésjelek ugyanazon a frekvencián Két t jelből l az egyik a referenciajel Fázismérés s során n a mért m jel 0-1800 késhet/siethet - Forgórész térbeli t elhelyezkedése:

A csapágyak két k t oldalán n elhelyezett elmozdulás érzékelők k időjele között k 180 -os fáziseltf ziseltérés. s. Két t lengésalak szétv tválasztása sa 1. és s 4. érzékelővel.

- Abszolút: t: indító impulzus és s a rezgésjel első pozitív v csúcsa csa közöttik eltérés - meghatároz rozásához két k t jelre van szüks kség - rezgésjel - indítójel 0 szöghelyzetben (indítójel jelöli li ki) - rezgési frekvencia az indítójel egész számú többszörösese - rezgésjel első pozitív v csúcsa csa az indítójelhez képest k 0-3600 rezgésjel szögjel idő

- indítójel kijelölése: szögjel gjel-adó,, optikai, stroboszkóp, mágnesesm - fordulatonként nt egy holtpontjel Hibák: tengely kiegyensúlyoz lyozása, tengelyrepedés, tengelyrezonancia, tengely térbeli t elmozdulása, rezgésir sirány, instabil folyadékok örvénylése

Rezgésalak - előzőekhez ekhez képest k nem mért, m hanem csak megjelenítésre szolgál - oszcilloszkópon jelenítj tjük k meg - Kétféle megjelenítés: időalap alapú Lissajous görbg rbék - Időalap alapú (pl. elmozdulás érzékelőnél): l): függf ggőleges tengely a házhoz h viszonyított relatív v elmozdulás, vízszintes v tengely az idő - Lissajous görbe: g X-Y X Y mérési m irányok, gerjesztési si és s referencia pont

mérési módszer m frekvencia mérésem

- fázisszög g mérésére m re is alkalmas - tengelyközép p dinamikus mozgása a tengely hossza mentén - az érzékelőket ket a csapágyh gyházra építve a tengelyközép és s a csapágy reakciójának vizsgálata lehetséges - magában foglalja az amplitúdót, t, frekvenciát, fázisszf zisszöget - a görbe g változik v a terhelés s növeln velésével

Rezgésm smód - forgó tengely abszolút t elmozdulásának mérése m (előbbiekn bbieknél relatív) - Meghatározhat rozható: tengely relatív v elmozdulása a házhoz h képestk ház z abszolút t mozgása a környezethez k viszonyítva tengely abszolút t mozgása a környezethezk tengely pozíci ciójának meghatároz rozása

Rezgésérz rzékelők osztályoz lyozása Mechanikai rezgés s bemenő jelét átalakítják k villamos kimenő jellé. Érzékelőkkel kkel szembeni követelmk vetelmények: - nagy hőmérsh rséklettel szemben érzéketlenség - érzékelő kimenő jele és s a mért m jellemző között linearitás - kalibrálhat lhatóság - mérési jellemzők k reprodukálhat lhatósága - öregedésállóság - megbízhat zhatóság

Rezgésérz rzékelők osztályoz lyozása Érintéses elven működőm rezgésérz rzékelők - lengőrendszert tartalmaznak Sebességérz rzékelők - Elektrodinamikus rezgésérz rzékelő: állandó mágneses térben t mozgó tekercsben a mozgás s sebességével arányos elektromos feszülts ltség indukálódik dik

Rezgésérz rzékelők osztályoz lyozása Gyorsulásérz rzékelő - Piezoelektromos érzékelő: : kristályos szerkezetű (pl.sio 2 ) anyag mechanikai igénybev nybevétel hatására töltt ltésvándorlás s indul be. Az erőhat hatás s következtk vetkeztében kialakuló töltéskülönbségből l feszülts ltség jön n létre. l

Rezgésérz rzékelők osztályoz lyozása Érintésmentes elven működőm rezgésérz rzékelők Elmozdulás s mérők m k : örvényáramú szenzorok működési elv: ferromágneses tárgyon t (áll( lló vagy mozgó tengely) záródó mágneses erővonalak örvényáramokat hoznak létre, l az örvényáramú mező erőss ssége a mérendm rendő tárgy távolst volságától l függf

Rezgésérz rzékelők osztályoz lyozása Beépítés: - Merőleges:

Rezgésérz rzékelők osztályoz lyozása - Kombinált érzékelő:

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Forgórész hibáinak inak felderítésére: re: elmozdulás érzékelők (örvényáramú szenzorok) Ház z rezgéseinek mérése: m sebességérz rzékelők, k, gyorsulásérz rzékelők Az érzékelők k megválaszt lasztása, sa, beépítése és s kialakítása gépenként nt eltér. A kiválaszt lasztáshoz shoz ismerni kell: - vizsgáland landó gép p szerkezeti kialakítását - lehetséges meghibásod sodásokatsokat - a mérési m frekvenciasávot vot - környezeti hatásokat - üzemi körülmk lményeket

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Vizsgáland landó gép p szerkezeti kialakítása Siklócsap csapágyas kialakítás Gördülőcsapágyas kialakítás Siklócsap csapágyas kialakítás m A /m F > 10 tengely relatív v elmozdulását t kell mérnim m A /m F < 5 forgórész nagy rezgési energiája miatt sebesség g + elmozdulás s mérése m Gördülőcsapágyas kialakítás - Merev viselkedés - Spektrumképben pben megjelennek a magasabb harmonikusok a gördülőtestek száma függvf ggvényében

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Nagy tömegart megarány: kis rezgési energia, mérés m s nagy érzékenységű elmozdulás s mérő m ( REBAM Micro PROX )

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Kis tömegart megarány: abszolút t rezgések mérése m szeizmikus érzékelővel (lásd:29.dia) Lehetséges meghibásod sodásoksok Forgórész Jellegzetes hibák: - beáll llítási hiba - kiegyensúlyozatlans lyozatlanság - görbeség - olajfilm által keltett instabilitás - felületi leti egyenetlenség - repedés - stabilitás s elvesztése se - kavitáci ció

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Mérés s elmozdulás mérő érzékelővel a csapágyh gyházban (X-Y Y irányb nyból l / bal oldali ábra), érintésmentes érzékelő rendszer (jobb oldali ábra)

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Ház Jellegzetes hibák: - rezonancia - illesztési si hiba ( forgórész és s csapágy között k ) - gördülőcsapágy meghibásod sodás - nem megfelelő alapozás - termikus elváltoz ltozás - egyenetlenség Mérés s sebességérz rzékelővel: tengely forgásából és s külsk lső gerjesztésb sből is származhat a hiba (X-Y Y mérés) m

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Frekvenciasáv Adott frekvenciatartományban nyban képesek k mérnim - Elmozdulás érzékelők k : 0-100 khz - Sebességérz rzékelők: k: 10 Hz 1 khz - Gyorsulásérz rzékelők: k: 10 Hz 10 khz Környezeti hatások Hőmérséklet Rezgésszint Korrózi ziós s hajlam

Érzékelők k kiválaszt lasztásasa Nedvesség Nyomás Sugárz rzási szint Üzemi körülmk lmények Megfelelő szabványban vannak rögzr gzítve ( VDI 3841 ) - állapotfelügyelet műszerezettsm szerezettsége - állapotjellemzők k megválaszt lasztásasa - szüks kséges érzékelők k használata