Méréselmélet és mérőrendszerek

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

Felhasználói kézikönyv

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

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

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

REZGÉSÉRZÉKELŐK, JELÁTALAKÍTÓK, MÉRÉSI MÓDSZEREK

REZGÉSTÁVADÓ MŰSZERKÖNYV

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Rezgésdiagnosztika. Rezgésdiagnosztika, rezgésjellemző, lökésimpulzus, burkológörbe

Vibranivo VN VN 2000 VN 5000 VN 6000 Sorozat. Használati útmutató

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Egyszerű Harmonikus Mozgás

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

Mechanika I-II. Példatár

Diagnosztikai módszerek

Mérés és adatgyűjtés

Digitális multiméterek

OMRON INDUKTÍV KÖZELÍTÉSKAPCSOLÓK E2A

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Szivattyú-csővezeték rendszer rezgésfelügyelete. Dr. Hegedűs Ferenc

Mérés és adatgyűjtés

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

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

Digitális elmozdulásmérœ rendszer

2.9 oldal Tekercsek és csatlakozók HAFNER

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Az elektromágneses indukció jelensége

GZIB 80XBT. 20 cm mélysugárzó bass-reflex ládában ,97 Ft

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

Spectronics Méréstechnikai és Diagnosztikai Kft. H-6723 Szeged, Tabán u. 27/A Tel: Fax:

Optoelektronikai érzékelők BLA 50A-001-S115 Rendelési kód: BLA0001

1214 Budapest, Puli sétány info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

folyadékok és gázok ºC ºC ºC Max +125 ºC Max +85 ºC 3.0 x fs 2,5 x fs (max 900 bar) FPM, EPDM, FPM spec.

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

Mérés és adatgyűjtés

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

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

Becsavarható ellenállás-hımérı dugaszolós csatlakozással

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

Elektromos szelepállító

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok

Copyright Delta-3N Kft.

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

Képernyő. monitor

Rezgések és hullámok

SOROZAT. 7E SOROZAT Elektronikus fogyasztásmérők

Alita lineáris levegőpumpák _

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A

Műszaki állapotjellemzők meghatározása rezgésdiagnosztikával

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

vmax A részecskék mozgása Nyomás amplitúdó értelmezése (P) ULTRAHANG ULTRAHANG Dr. Bacsó Zsolt c = f λ Δt = x/c ω (=2π/T) x t d 2 kitérés sebesség

Ipari robotok megfogó szerkezetei

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Digitális hőmérő Modell DM-300

Méréselmélet és mérőrendszerek

Nagysebességű adatgyűjtő triaxiális érzékelőkkel, egy új szabvány

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

DC V ( 4 20 ma és 1 (5)6 V kimenet mellett)

1. A hang, mint akusztikus jel

Micropower line-interaktív UPS sorozat

* _0916* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások. Helyesbítés. SL2 szinkron lineáris motorok

Horn Distribution (HU) Kft Október 15. oldal 1

EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK

A forgójeladók mechanikai kialakítása

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

Nyomásmérő óra. Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ECL Comfort V és 24 V váltóáramra

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN Augusztus DKACV.PD.200.D B0190

J08 AT-C. Gőzös légnedvesítő nagy gőzmennyiségre.

Adatlap: DrainLift Con

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Átírás:

Méréselmélet és mérőrendszerek Rezgésmérés Készítette: Tóth Péter AAAJSG 2016. 11. 17. 1

Rezgés alapfogalmai Rezgésnek nevezzük azt a jelenséget, amikor egy test, vagy annak része egy referencia ponthoz viszonyítva kitérést végez, amely meghatározott ideig fennmarad. Rezgés elmozdulás Szinuszos rezgést feltételezve A rezgés pillanatnyi kitérése: x=a*sinωt, a maximális érték: x max =A 2

Rezgés alapfogalmai Rezgéssebesség A gyorsulás fázisa 90º-kal tolódik el az elmozduláshoz képest, szinuszos rezgést feltételezve A rezgés pillanatnyi sebessége: a maximális érték: v max =Aω v=a*ωsinωt, 3

Rezgés alapfogalmai Rezgésgyorsulás A gyorsulás fázisa további 90º-kal tolódik el a sebességhez képest, szinuszos rezgést feltételezve A rezgés pillanatnyi gyorsulása: a=-a*ω 2 sinω 2 t, a maximális érték: a max =Aω 2 4

Számszerűen kijelzett paraméterek Csúcs, vagy csúcstól-csúcsig érték A rezgés maximális amplitúdóját (vagy kétszeres amplitúdóját) adja meg. Jellemző alkalmazási területe: Rezgés elmozdulás mérés. Átlagérték Az átlagérték megfelel az elektronikában használatos elektronikus középértéknek. Effektív vagy RMS érték Az effektív (RMS) érték fogalma megegyezik az elektronikában használatos effektív értékkel. Általánosan használt a rezgéssebesség és a rezgésgyorsulás mérésekor. 5

Grafikus megjelenítés A rezgésvizsgálatok, analízisek során rendkívül sokféleképpen jeleníthetők meg a gép rezgései. Az alábbiakban csak az időjellel és a rezgésspektrummal foglalkozunk, mivel ezek a rezgésdiagnosztika legalapvetőbb elemei. Időjel Egy rezgésjel általában több különböző nagyságú és frekvenciájú rezgésösszetevőből áll. Pl. három különböző frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos jelből képződő idealizált rezgésjel: Külön 6

Grafikus megjelenítés Együtt a három különböző frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos jel: Három összetevőből álló időjel spektruma: 7

Grafikus megjelenítés Egy valós időjel: Valós időjel spektruma: 8

A mérendő paraméterek célszerű kiválasztása Annak érdekében, hogy a mérendő gép, gépelem mechanikai állapotát rezgéserősség méréssel, vagy spektrum vagy más analízissel minél jobban nyomon tudjuk követni, és hogy elkerüljük a felesleges vagy kis információtartalmú méréseket, célszerű a mérendő paraméter gondos kiválasztása. Rezgés elmozdulás mérés Az alacsony frekvenciás rezgéseket kiemeli, a magasakat elnyeli. Az alacsony fordulatszámú (n<600 1/min) gépek mechanikai állapotának nyomon követésére alkalmazzuk (>250 Hz) Rezgéserősség mérésekor alkalmas egyensúlyhiba, tengelyvonal hiba változásának detektálására, de alkalmatlan p. gördülőcsapágy és fogkapcsolati hiba kimutatására. 9

A mérendő paraméterek célszerű kiválasztása Rezgéssebesség mérés A rezgésspektrumokból jól látható, hogy a legáltalánosabban használható, így a leggyakrabban mért rezgésparaméter a gépek mechanikai állapotának nyomon követésére. A géprezgés szabványok is a rezgéssebesség effektív értékére vonatkoznak. Az alkalmazott frekvenciatartomány 0.5-5000 Hz. Rezgéserősség mérés esetén alkalmas mind alacsony mind magas frekvenciás hibák kimutatására. 10

A mérendő paraméterek célszerű kiválasztása Rezgésgyorsulás mérés A magas frekvenciás rezgéseket kiemeli, az alacsonyakat elnyomja. Ebből kifolyólag általánosan használt gördülőcsapágyak, fogaskerék hajtások diagnosztikájára, egyéb magas frekvenciájú rezgésekre alkalmazzák. Rezgéserősség mérésekor pl. egyensúlyhiba, tengely vonalhiba változások detektálására nem alkalmas. 11

Rezgésérzékelők és működési elvük A rezgésérzékelőket működési elvük alapján a rezgés mely paraméterével arányos jelet ad ki elmozdulás, sebesség és gyorsulásérzékelőkre oszthatjuk. Az iparban a legelterjedtebbek a piezoelektromos gyorsulásérzékelők. A tipikus ipari gépekhez (1500, illetve 3000 fordulat/perc)- többnyire ICP kivitelű (= beépített töltéserősítővel rendelkező) piezoelektromos - rezgésgyorsulás-érzékelő műszert használunk mert ezekkel tudunk jó pontossággal mérni. 12

Rezgésérzékelők és működési elvük Piezoelektromos gyorsulásérzékelő Az érzékelő működése a piezo kristály azon tulajdonságára épül, hogy nyomás vagy nyírás hatására a kristályban ez erőhatással arányos töltések választódnak szét, melyeket a kristály felületéről megfelelő elektronikával elvezethetünk. A gyorsulásérzékelő felépítése: 1. ház 2. rugó 3. szeizmikus tömeg 4. piezo kristály 5. bázis 6. elektromos csatlakozás 13

Piezoelektromos gyorsulásérzékelő A piezo kristályhoz minden esetben fixen csatolunk egy állandó nagyságú szeizmikus tömeget. Az F=m*a összefüggésből adódóan a keletkezet töltésmennyiség mivel az m állandó a gyorsulással arányos. Előnyei: kis méretük és tömegük Ütésállóságuk széles frekvenciatartományuk gyorsulás jelből viszonylag egyszerűen egyszeres és kétszeres integráló elektronikával előállítható a sebesség és az elmozdulás. 14

Hansford gyorsulás-érzékelő szenzor HS-100 MS / MIL-C-5015 2-tűs csatlakozó opciók: M12 csatlakozó, ETFE / szilikon / tűzálló kábel 100 mv/g érzékenység (opciók: 10 / 30 / 50 / 100 / 250 / 500 mv/g) +/- 80 g méréstartomány (100 mv/g) 0,8 Hz - 15 khz (+/- 3dB), 2 Hz - 10 khz (+/- 5%) frekvencia-tartomány opciók: 1/4-28 UNF-2B/-2A / M6 / M8 / M10 / M12 / Quick Fit rögzítés elektromosan szigetelt, >10E8 Ohm (500 V) 0,5-8 ma tápáram (IEPE rezgésérzékelő) -55 - +140 C üzemi hőmérséklet-tartomány IP67 védettség 15

Elektrodinamikus rezgés-sebesség érzékelő A működési elvük egyszerű: egy rugókkal felfüggesztett állandó mágnes mozog egy tekercs belsejében. A mágnes mozgásának hatására a tekercsben feszültség indukálódik. U=B*L*v Az indukált feszültség mivel a B*L állandó - az állandó mágnes sebességével arányos. Előnye: Működéséhez nem kell megtáplálás Hátránya: Viszonylag robosztus kivitel 1. tekercs 2. csévetest 3. membrán 4. állandó mágnes Gyenge ütésállóság és a korlátozott frekvenciatartomány 16

Hansford Sensors HS-160 rezgéssebesség érzékelő szenzor MS / MIL-C-5015, 2-tűs csatlakozó opciók: MS / M12 csatlakozó, ETFE / szilikon / tűzálló kábel rezgéssebesség kimenet, 4 mv/mm/s érzékenység 1000 mm/s (csúcsérték) méréstartomány 2 Hz - 6 khz (+/- 3dB) frekvencia-tartomány opciók 1/4-28 UNF-2B/-2A / M6 / M8 / M10 / M12 /Quick Fit rögzítés elektromosan szigetelt, >10E8 Ohm (500 V) 0,5-8 ma tápáram (IEPE rezgésérzékelő) (-55 - +140 C) üzemi hőmérséklet-tartomány IP67 védettség 17

Elmozdulás érzékelő Manapság az érintés nélküli, relatív (tengely) rezgés elmozdulások mérésére használják. A legelterjedtebb típusa az örvényáramú kivitel. Az érzékelő egy adó induktivitás, mely nagyfrekvenciával váltakozó mágneses teret hoz létre maga körül. A közelébe jutó vezető testek felületi rétegeiben ez örvényáramot indukál. Ez az örvényáram a távolság függvényében visszahat az adó induktivitásra, és ezt a visszahatást mérjük. 18

Elmozdulás érzékelő Provibtech elmozdulás érzékelő szenzor (Örvényáramos elmozdulás érzékelő) TM0120 25 mm standard érzékelő átmérő (opcionális: 5 mm, 8 mm, 11 mm) Standard, 7200 rendszerrel csereszabatos 0,8 mv/µm (20 mv/mil) érzékenység 12 mm (470 mils) mérési tartomány Felhasználó által megadható kábelhossz DC...2 khz (±3 db) frekvencia-tartomány Opcionális páncélozott, megerősített kábel 1,25"-12UNF vagy M30x2 menetes rögzítés Standard vagy fordított szerelés -35 - +85 C üzemi hőmérséklet-tartomány ATEX, CSA, GOST, CE megfelelőség 19

Köszönöm a figyelmet! 20