DE19950215A1 - Moving machine part wear and breakage monitoring method for a machine tool, involves changing generated response signal corresponding to additional surface interference waves generated - Google Patents

Moving machine part wear and breakage monitoring method for a machine tool, involves changing generated response signal corresponding to additional surface interference waves generated

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Abstract

A piezoelectric transducer (4) of passive surface wave sensor type (1) converts radio signals received by an antenna (7) into surface interference oscillations which are reflected back to transducer by reflectors (5,6) and a response signal is generated from reflected oscillations. The response signal is changed related to additional surface interference waves generated due to sound derived from movement of machine part, and is sent to an evaluation unit. An Independent claim is also included for a moving machine part wear and breakage monitoring device.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Zustands-, Verschleiß- und Bruchüberwachung eines bewegten Maschinenteils durch Detektion von Körperschall, wobei an dem Maschinenteil oder an anderer Stelle der Maschine ein Schall­ abnehmer vorgesehen ist, der einen Teil des Körperschalls der Maschine an eine piezoelektrische Wandlereinrichtung ableitet, die daraus ein auswertbares Überwachungssignal generiert.The invention relates to a method and an apparatus for monitoring the condition, wear and breakage of a moving Machine part by detection of structure-borne noise, with the Machine part or elsewhere on the machine a sound customer is provided, which is part of the structure-borne noise Leads the machine to a piezoelectric transducer device, which generates an evaluable monitoring signal.

Aus der DE 43 16 473 C2 ist eine gattungsgemäße Vorrichtung bekannt, deren Schallabnehmer einen Teil des Körperschalls des bewegten Maschinenteils, beispielseweise eines Werkzeugs, über ein Federstahlelement abgreift. Das Federstahlelement steht mit dem bewegten Maschinenteil in direktem Kontakt und leitet den abgegriffenen Körperschall an eine piezoelektrische Wand­ lereinrichtung, die daraus ein analoges Nutzsignal generiert. Über eine feste Leitungsverbindung wird das Nutzsignal dann zur Überwachung des Maschinenteils an eine Auswertungselek­ tronik geleitet.DE 43 16 473 C2 is a generic device known, the pickups a part of the structure-borne sound moving machine part, for example a tool taps a spring steel element. The spring steel element stands in direct contact with the moving machine part and leads the tapped structure-borne noise on a piezoelectric wall lereinrichtung that generates an analog useful signal. The useful signal is then via a fixed line connection for monitoring the machine part to an evaluation elec tronics headed.

Die DE 36 27 796 C1 schlägt eine weitere Vorrichtung vor, die sich von dem Gegenstand der DE 43 16 473 C2 dadurch unter­ scheidet, daß der Schallabnehmer eine Flüssigkeit ist, die im Freistrahl gegen das bewegte Maschinenteil, in dem Fall ein spanendes Werkzeug, strömt. Hierbei wird ein Teil des Körperschalls der Maschine durch den Flüssigkeitsstrahl an eine pie­ zoelektrische Wandlereinrichtung abgeleitet, die daraus ein analoges Nutzsignal generiert und dieses über eine feste Lei­ tungsverbindung an eine Auswertungselektronik weiterleitet. Vorzugsweise soll dieses Verfahren bei Werkzeugmaschinen ein­ gesetzt werden. Dort übernimmt der ohnehin vorhandene Kühl­ schmierstoff die Zusatzfunktion des Schallabnehmers.DE 36 27 796 C1 proposes a further device, the differs from the subject matter of DE 43 16 473 C2 decides that the sound pickup is a liquid that in the Free jet against the moving machine part, in which case one cutting tool, flows. This is part of the structure-borne noise  the machine through the liquid jet to a pie zoelectric converter device derived from it generated analog payload and this via a fixed Lei forwarding connection to evaluation electronics. This method should preferably be used in machine tools be set. There the existing cooling takes over lubricant the additional function of the pickup.

An den bekannten Vorrichtungen ist zu bemängeln, daß ein Ein­ satz an mobilen Maschinen oder Maschinenkomponenten wegen der leitungsgebundenen Übertragung des Nutzsignals von der Wand­ lereinrichtung zur Auswertungselektronik nicht möglich ist beziehungsweise wegen zu hoher Kosten nicht praktiziert wird.To complain about the known devices that an set on mobile machines or machine components because of the wired transmission of the useful signal from the wall lereinrichtung for evaluation electronics is not possible or is not practiced due to high costs.

Die Auswertungselektronik ist üblicherweise in einiger Entfer­ nung von der Wandlereinrichtung angebracht. Eine erhöhte Stör­ anfälligkeit ergibt sich schon dadurch, daß die relativ lange Leitungsverbindung wie eine Antenne wirkt und Störsignale ex­ terner elektromagnetischer Quellen empfängt. Die Frequenz und der Pegel des analogen Nutzsignals werden von diesen Stör­ signalen überlagert. Eine Abschirmung der Leitungsverbindungen kann diese Störeinflüsse nur unzureichend mildern.The evaluation electronics are usually some distance away Mounted by the converter device. An increased sturgeon vulnerability arises from the fact that the relatively long Line connection acts like an antenna and interference signals ex ternal electromagnetic sources. The frequency and the level of the analog useful signal will be disturbed by this signals superimposed. A shielding of the line connections can only mitigate these interferences insufficiently.

Die Entstehung von reibungsbedingtem Körperschall zwischen dem Federstahlelement und dem bewegten Maschinenteil ist ein wei­ teres Problem des Gegenstands der DE 43 16 473 C2, weil sich der reibungsbedingte Körperschall und der von der Maschine abgeleitete Körperschall überlagern. Um reibungsbedingten Körperschall zu vermeiden, muß daher an der Kontaktstelle zwischen dem Federstahlelement und dem zu überwachenden Ma­ schinenteil ständig eine Schmierung aufrechterhalten werden, was mit zusätzlichem Vorrichtungsaufwand verbunden ist.The generation of structure-borne noise caused by friction between the Spring steel element and the moving machine part is a white teres problem of the subject of DE 43 16 473 C2 because itself the structure-borne noise caused by friction and that from the machine superimposed structure-borne noise. To friction-related To avoid structure-borne noise, must therefore at the contact point between the spring steel element and the Ma to be monitored lubrication is maintained at all times, which is associated with additional device outlay.

Bei dem Gegenstand der DE 36 27 796 C1 ist die Qualität der Körperschallverbindung unter anderem von der Art der Strömung in dem Freistrahl abhängig. Eine gute Körperschallübertragung wird mit einer laminaren Anströmung des Maschinenteils er­ reicht. Nachteiligerweise verschlechtert sich die Ankopplung, wenn sich das Maschinenteil, beispielsweise ein rotierendes Werkzeug, mit einer derart hohen Umfangsgeschwindigkeit be­ wegt, daß es an der Auftreffstelle des Freistrahls zu einem Strömungsabriß kommt. Das Verfahren eignet sich somit nicht für schnell bewegte Werkzeuge. Darüber hinaus dämpfen Luft­ blasen in der Flüssigkeit die Übertragung des Körperschalls in dem Freistrahl, so daß kein ausreichendes Nutzsignal erhalten werden kann. Zur Beseitigung der Luftblasen müssen zusätzlich Entgasungseinrichtungen vorgesehen werden.The subject of DE 36 27 796 C1 is the quality of Structure-borne noise connection, among other things, on the type of flow dependent in the free jet. Good structure-borne noise transmission with a laminar flow to the machine part enough. The coupling disadvantageously deteriorates,  if the machine part, for example a rotating one Tool with such a high peripheral speed moves it to one at the point of impact of the free jet Stall comes. The method is therefore unsuitable for fast moving tools. They also dampen air blow the transmission of structure-borne noise in the liquid the free jet, so that a sufficient useful signal is not obtained can be. To get rid of the air bubbles you also need to Degassing devices are provided.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein einfaches Verfahren sowie eine kostengünstige und einfach applizierbare Vorrichtung zur Zustands-, Verschleiß- und Bruchüberwachung für bewegte Maschinenteile zu schaffen, die auch die Überwa­ chung mobiler Maschinen oder Maschinenkomponenten vereinfacht.The invention is therefore based on the task of a simple one Process as well as an inexpensive and easy to apply Device for monitoring the condition, wear and breakage for moving machine parts that also mobile machines or machine components.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß die pie­ zoelektrische Wandlereinrichtung als passiver OFW-Sensor aus­ gebildet ist und wenigstens eine Wandlerstruktur mit Antenne sowie einen Reflektor aufweist, daß eine Sendeelektronik auf­ einanderfolgend Funksignale und Funkpausen generiert, daß die Funksignale von der Antenne empfangen und von der Wandler­ struktur in gedämpfte Oberflächenschwingungen des OFW-Sensors umgesetzt werden, daß die Oberflächenschwingungen von dem Reflektor zurück zur Wandlerstruktur reflektiert werden, die in den Funkpausen der Sendeelektronik mit den reflektierten Oberflächenschwingungen ein Antwortsignal erzeugt, das von der Antenne abgestrahlt und von einer Auswertungselektronik emp­ fangen wird, wobei der Schallabnehmer mit dem abgeleiteten Körperschall der Maschine zusätzliche Oberflächenstörwellen auf dem OFW-Sensor erzeugt, die das Antwortsignal in kausaler Abhängigkeit zu dem von der Maschine abgeleiteten Körperschall verändern.According to the invention the object is achieved in that the pie zoelectric converter device as a passive SAW sensor is formed and at least one transducer structure with an antenna and has a reflector that a transmitter electronics consecutively radio signals and radio pauses generated that the Radio signals received by the antenna and by the transducer structure in damped surface vibrations of the SAW sensor be implemented that the surface vibrations of the Reflector to be reflected back to the transducer structure in the radio breaks of the transmission electronics with the reflected Surface vibrations generates a response signal from the Antenna radiated and emp of evaluation electronics will catch, the pickup with the derivative Structure-borne noise of the machine additional surface interference waves generated on the SAW sensor, which is the response signal in causal Dependence on the structure-borne noise derived from the machine change.

Die Abkürzung OFW steht für Oberflächenwellen. Bei dem OFW- Sensor handelt es sich um einen elektromechanischen Sensor, wie er beispielsweise in Funktelefonen zur Stabilisierung der Frequenz angewandt wird. Der OFW-Sensor besteht im wesentlichen aus einer Platte mit geringen Kantenlängen von wenigen Millimetern beispielsweise. Die Platte ist aus einem piezo­ elektrischen Material gebildet, wie zum Beispiel einem Quarz­ substrat. Eine Oberfläche der Platte ist mit dünnen fadenför­ migen Strukturen versehen, nämlich der wenigestens einen Wand­ lerstruktur und dem Reflektor. Die Wandlerstruktur weist zwei Wandlerkämme auf, deren Zinken ineinandergreifen. Einer dieser Wandlerkämme hat beispielsweise eine Masseverbindung. Der andere Wandlerkamm ist mit der Antenne verbunden, über die ein hochfrequentes Funksignal, also die Energie eines elektro­ magnetischen Feldes, empfangbar ist. Mit dem Hochfrequenz­ signal regt die Wandlerstruktur die Oberfläche der Platte zu Schwingungen an. Es sind transversale und longitudinale Schwingungsanteile, die sich an der Grenzfläche zwischen der festen Platte und der Umgebungsluft überlagern und die soge­ nannten Oberflächenwellen oder Oberflächenschwingungen erzeu­ gen.The abbreviation OFW stands for surface waves. At the SAW Sensor is an electromechanical sensor, such as that used in radio telephones to stabilize the Frequency is applied. The SAW sensor essentially exists  from a plate with small edge lengths of a few Millimeters for example. The plate is made of a piezo electrical material, such as quartz substrate. One surface of the plate is thin with thread structures, namely the least one wall structure and the reflector. The transducer structure has two Converter combs, the teeth of which interlock. One of these Transducer combs have, for example, a ground connection. The other converter comb is connected to the antenna via which a high-frequency radio signal, i.e. the energy of an electro magnetic field, is receivable. With the high frequency signal, the transducer structure excites the surface of the plate Vibrations. They are transverse and longitudinal Vibration components that occur at the interface between the solid plate and the ambient air and the so-called called surface waves or surface vibrations gene.

Nach dem vorgeschlagenen Verfahren stellt das von der Antenne des OFW-Sensors abgestrahlte Antwortsignal das auswertbare Überwachungssignal dar. Dieses wird von der Auswertungselek­ tronik empfangen und weiterverarbeitet. Das Antwortsignal ist eine Folge gedämpfter Oberflächenschwingungen, die während der Funkpause der Sendeelektronik von der Wandlerstruktur in ein Spannungssignal umgewandelt und von der Antenne abgestrahlt werden. Die Wandlerstruktur wandelt dabei zwei sich überla­ gernde Wellenerscheinungen in ein Spannungssignal um, nämlich die reflektierten Oberflächenschwingungen, die von der Sende­ elektronik verursacht werden sowie die Oberflächenstörwellen, die der Schallabnehmer mit dem abgeleiteten Körperschall er­ zeugt.According to the proposed method, this is done by the antenna response signal emitted by the SAW sensor is the evaluable one Monitoring signal. This is from the evaluation elec tronics received and processed. The answer signal is a consequence of damped surface vibrations that occur during the Radio pause of the transmitter electronics from the converter structure in one Converted voltage signal and radiated from the antenna become. The converter structure changes two overlaid converting wave phenomena into a voltage signal, namely the reflected surface vibrations from the transmit electronics are caused as well as the surface interference waves, that of the sound pickup with the derived structure-borne sound testifies.

Im Normalbetrieb ergibt sich ein charakteristisches Überwa­ chungssignal für das intakte Maschinenteil, beispielsweise ein Werkzeug. Das Überwachungssignal verändert sich durch Ver­ schleiß oder Bruch des Maschinenteils in charakteristischer Weise. Dann, wenn sich der OFW-Sensor in dem Sende- und Emp­ fangsbereich der Sende- und Auswertungselektronik befindet, ist stets eine zuverlässige Information über den Zustand des Maschinenteils verfügbar.In normal operation there is a characteristic monitoring signal for the intact machine part, for example Tool. The monitoring signal changes through Ver wear or breakage of the machine part in characteristic Wise. Then when the SAW sensor in the transmit and Emp range of the transmitter and evaluation electronics,  is always reliable information about the state of the Machine part available.

Der Schallabnehmer und der OFW-Sensor lassen sich sehr leicht nahe an dem zu überwachenden Maschinenteil applizieren, so daß dessen Körperschall zuverlässig abgeleitet werden kann. Da es sich bei dem OFW-Sensor um einen passiven Sensor handelt, wird keine eigene Energieversorgung benötigt. Für das während der Funkpause generierte Antwort- oder Überwachungssignal wird nur eine geringe Energie benötigt. Diese Energie entnimmt der OFW- Sensor dem elektromagnetischen Feld der Funksignale.The sound pickup and the SAW sensor can be very easily Apply close to the machine part to be monitored so that whose structure-borne noise can be reliably derived. Because it the SAW sensor is a passive sensor no own energy supply needed. For that during the Radio pause generated response or monitoring signal is only requires a low energy. The SAW takes this energy Sensor the electromagnetic field of the radio signals.

Das Verfahren gestattet es daher, eine Vielzahl von Schallab­ nehmern und OFW-Sensoren zu applizieren, die alle von einer Sende- und einer Auswertungselektronik gespeist und überwacht werden. Der OFW-Sensor ist wartungsfrei. Da es sich um ein passives Bauteil handelt, weist der OFW-Sensor eine sehr lange Lebensdauer auf. Der Schallabnehmer und der OFW-Sensor lassen sich zu einer kompakten Baugruppe zusammenfassen, die in einem Montageschritt appliziert werden kann.The method therefore allows a variety of sound levels applicants and SAW sensors, all from one Transmitter and evaluation electronics fed and monitored become. The SAW sensor is maintenance-free. Since it is a passive component, the SAW sensor has a very long time Lifespan. Leave the pickup and the SAW sensor can be combined into a compact assembly, which in one Assembly step can be applied.

Als Beispiel zur Überwachung einer mobilen Maschine wären Schienenfahrzeuge zu nennen. Es können zum Beispiel alle Rä­ der, Achsen, etc. eines Zuges oder mehrerer Züge mit jeweils einem Schallabnehmer und einem OFW-Sensor versehen und von einer stationären Sende- und Auswertungselektronik sehr ko­ stengünstig überwacht werden.As an example to monitor a mobile machine To name rail vehicles. For example, all Ra the, axes, etc. of a train or several trains with each provided a sound pickup and an SAW sensor and by a stationary transmitter and evaluation electronics very ko be monitored at low cost.

Externe elektromagnetische Störquellen haben günstigerweise keinen Einfluß mehr auf das von der Antenne abgestrahlte Ant­ wortsignal. Überdies ist die Applikation des Schallabnehmers und des OFW-Sensors besonders einfach, weil keine lange Lei­ tungsverbindungen benötigt werden.External sources of electromagnetic interference conveniently have no more influence on the Ant radiated by the antenna word signal. In addition, the application of the sound absorber and the SAW sensor is particularly simple because there is no long lei connection connections are required.

Durch eine kontinuierliche Überwachung des Antwortsignals können allmähliche Veränderungen eines Maschinenteils erfaßt werden, beispielsweise das Abstumpfen eines Bearbeitungswerk­ zeugs oder der Verschleiß der Räder eines Zuges. By continuously monitoring the response signal can gradually detect changes in a machine part become, for example, the dulling of a processing plant stuff or the wear on the wheels of a train.  

Eine einfache Ausführung des Verfahren sieht vor, daß der Schallabnehmer einen flüssigen oder festen Wellenleiter auf­ weist, der an den OFW-Sensor angekoppelt ist und einen Anteil des von der Maschine abgeleiteten Körperschalls in Oberflä­ chenstörwellen des OFW-Sensors umsetzt. Das Verfahren eignet sich besonders für Maschinen, bei denen der Schallwandler und OFW-Sensor an einer einfachen Maschinenstruktur appliziert werden können, die ausreichende Platzverhältnisse bietet. Es läßt sich beispielsweise dann ein hoher Anteil des Körper­ schalls in Oberflächenstörwellen des OFW-Sensors umwandeln, wenn es sich um einen Wellenleiter handelt, der den Körper­ schall mit geringen Verlusten transportieren kann und, wenn an der Kontaktstelle zwischen dem Wellenleiter und dem OFW-Sensor möglichst geringe Reflektionsverluste auftreten.A simple implementation of the method provides that the Pickup a liquid or solid waveguide points, which is coupled to the SAW sensor and a portion the structure-borne noise derived from the machine in surface interference waves of the SAW sensor. The procedure is suitable are particularly suitable for machines in which the transducer and SAW sensor applied to a simple machine structure be able to provide sufficient space. It then, for example, a high proportion of the body convert sound into surface interference waves of the SAW sensor, if it is a waveguide that is the body can transport sound with low losses and when on the contact point between the waveguide and the SAW sensor the lowest possible reflection losses occur.

Eine alternative Weiterbildung des Verfahrens arbeitet mit einem Schallabnehmer, der ein zusätzliches Wandlerelement aufweist, das den abgeleiteten Körperschall in ein Spannungs­ signal umwandelt. Das Spannungssignal wird zu einer zweiten Wandlerstruktur des OFW-Sensors geleitet, die mit dem Span­ nungssignal des zusätzlichen Wandlerelements die Oberflächen­ störwellen auf dem OFW-Sensor erzeugt. Ein Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, daß sich das zusätzliche Wandlerele­ ment und der OFW-Sensor auch an komplizierteren Maschinen­ strukturen gut applizieren lassen. Dies, weil eine kurze Ka­ belverbindung zwischen dem zusätzlichen Piezoelement und dem OFW-Sensor flexibler anzubringen ist, als ein fester Wellen­ leiter. Weiterhin ist es hilfreich, daß die von dem zusätzli­ chen Wandlerelement gelieferten Spannungssignale mit Hilfe der zweiten Wandlerstruktur des OFW-Sensors einen hohen Anteil der Energie des abgeleiteten Körperschalls in Oberflächenstörwel­ len umsetzen.An alternative development of the method works with a sound pickup, which is an additional transducer element has the derived structure-borne noise in a voltage signal converts. The voltage signal becomes a second Transducer structure of the SAW sensor directed to the chip voltage signal of the additional transducer element, the surfaces interference waves generated on the SAW sensor. An advantage of this The procedure is that the additional converter element ment and the SAW sensor also on more complicated machines have structures applied well. This is because a short Ka Bel connection between the additional piezo element and the SAW sensor is more flexible to install than a fixed wave ladder. It is also helpful that the additional Chen converter element supplied voltage signals using the second converter structure of the SAW sensor a high proportion of Energy of the derived structure-borne noise in surface disturbance implement len.

Zur Durchführung des Verfahrens dient eine Vorrichtung mit einem Schallabnehmer in Form eines passiven elektromechani­ schen OFW-Sensors aus einer Platte piezoelektrischen Materi­ als. Auf einer Oberfläche der Platte sind fadenförmige Struk­ turen nämlich wenigstens eine Wandlerstruktur und ein Reflektor aufgebracht. Die Wandlerstruktur ist aus zwei Wandlerkäm­ men aufgebaut, deren Zinken ineinandergreifen. Ein Wandlerkamm weist beispielsweise eine Masseverbindung auf und der andere Wandlerkamm ist mit einer Antenne verbunden. Es ist eine Sen­ deelektronik vorgesehen, mit der aufeinanderfolgend Funksigna­ le und Funkpausen generierbar sind und eine Auswertungselek­ tronik, mit der in den Funkpausen der Sendeelektronik ein Ant­ wortsignal empfangbar und auswertbar ist. Vorzugsweise besteht die Platte aus einem Quarzsubstrat.A device is used to carry out the method a pickup in the form of a passive electromechanical SAW sensor from a plate of piezoelectric materi as. There are thread-like structures on one surface of the plate structures namely at least one transducer structure and a reflector  upset. The converter structure is made up of two converter combs men set up, the tines interlock. A converter comb has, for example, one ground connection and the other Converter comb is connected to an antenna. It is a sen deelectronics provided with the successive radio signal le and radio breaks can be generated and an evaluation ele tronics with which an Ant word signal can be received and evaluated. Preferably there is the plate made of a quartz substrate.

Eine einfache Ausführungsform der Vorrichtung weist einen Schallabnehmer mit einem flüssigen oder festen Wellenleiter auf, der an den OFW-Sensor angekoppelt ist und mit dem ein Anteil des von der Maschine abgeleiteten Körperschalls in Oberflächenstörwellen des OFW-Sensors umsetzbar ist.A simple embodiment of the device has one Pickups with a liquid or solid waveguide on, which is coupled to the SAW sensor and with the one Proportion of structure-borne noise derived from the machine in Surface interference waves of the SAW sensor can be implemented.

Eine alternative Ausführungsform weist einen Schallabnehmer mit einem zusätzlichen Wandlerelement auf, das den abgeleite­ ten Körperschall in ein Spannungssignal umwandelt. Der OFW- Sensor weist dafür eine aus zwei Wandlerkämmen aufgebaute zweite Wandlerstruktur auf. Die Zinken der beiden Wandlerkämme der zweiten Wandlerstruktur greifen ineinander und jeder Wand­ lerkamm ist über eine Kabelverbindung mit dem zusätzlichen Wandlerelement verbunden, damit mit dem Spannungssignal des zusätzlichen Piezoelements die Oberflächenstörwellen des OFW- Sensors erzeugbar sind.An alternative embodiment has a sound pickup with an additional transducer element that derives the converted structure-borne noise into a voltage signal. The OFW For this purpose, the sensor has one constructed from two converter combs second converter structure. The tines of the two converter combs the second transducer structure interlock and each wall The comb is connected to the additional cable Transducer element connected to the voltage signal of the additional piezo element the surface interference waves of the SAW Sensors can be generated.

Der Einfachheit halber ist das zusätzliche Wandlerelement des Schallabnehmers als Piezoelement ausgebildet. Ein derartiges Piezoelement ist sehr kostengünstig und läßt sich leicht ap­ plizieren.For the sake of simplicity, the additional converter element of the Sound pickup designed as a piezo element. Such a thing Piezo element is very inexpensive and can be easily ap plicate.

Eine weitere Ausführungsform der Vorrichtung ist für die Über­ wachung von Maschinenteilen vorgesehen, die ferromagnetische Eigenschaften aufweisen. Hierbei ist das zusätzliche Wandler­ element des Schallabnehmers als Spule ausgebildet, die das zu überwachende Maschinenteil umgibt. Zweckmäßig ist dann, wenn sich das Maschinenteil bewegt, beispielsweise rotiert, Luft zwischen der Spule und dem Maschinenteil vorgesehen. Alterna­ tiv ist es auch möglich, daß die Spule mit dem Maschinenteil in Kontakt steht. Mit dieser Konstruktion wird der sogenannte Barkhausen-Effekt ausgenutzt. Nach Barkhausen wird in einer ein ferromagnetisches Bauteil umgebenden Spule eine Spannung induziert, wenn sich der magnetische Zustand des Bauteils än­ dert. Dabei werden die geringen sprunghaften Änderungen des magnetischen Zustands des Maschinenteils aufgenommen, von denen jede kleine Änderung auf einer Versetzung innerhalb eines ferromagnetischen Kristalls beruht.Another embodiment of the device is for the over Machine parts provided, the ferromagnetic Have properties. Here is the additional converter element of the pickup is designed as a coil that the surrounding machine part. It is useful if the machine part is moving, for example rotating, air  provided between the coil and the machine part. Alterna tiv it is also possible that the coil with the machine part is in contact. With this construction, the so-called Barkhausen effect exploited. After Barkhausen is in one a coil surrounding a ferromagnetic component has a voltage induced when the magnetic state of the component changes different. The small, sudden changes in the magnetic state of the machine part recorded by which every little change on a transfer within of a ferromagnetic crystal.

In der vorliegenden Konstruktion erzeugt der Körperschall innere Zug-, Druck- und Scherwirkungen in einem Maße, daß die dadurch hervorgerufenen Änderungen des magnetischen Zustands des Maschinenteils als Induktionsspannung an der Spule ab­ greifbar sind. Das Spannungssignal wird dann auf die gleiche Weise zur Erzeugung der Oberflächenstörwellen auf dem OFW- Sensor verwendet, wie bei dem vorbeschriebenen Schallabnehmer mit Piezoelement.In the present construction, structure-borne noise is generated internal tensile, pressure and shear effects to an extent that the changes in the magnetic state caused thereby of the machine part as induction voltage on the coil are tangible. The voltage signal is then the same How to generate the surface interference waves on the SAW Sensor used, as with the above-mentioned sound pickup with piezo element.

Nachstehend ist die Erfindung in einer Zeichnung beispielhaft veranschaulicht und anhand der Figuren detailliert beschrie­ ben. Es zeigen:The invention is exemplified in a drawing below illustrated and described in detail with reference to the figures ben. Show it:

Fig. 1 einen Schallabnehmer mit einem festen Wellenleiter und einen OFW-Sensor, Fig. 1 is a sound collector having a solid waveguide and a SAW sensor,

Fig. 2 einen Schallabnehmer mit einem Piezoelement und einen OFW-Sensor mit zwei Wandlerstrukturen, Fig. 2 is a sound collector having a piezoelectric element and a SAW sensor with two transducer structures,

Fig. 3 einen Schallabnehmer mit einer das bewegte Maschinen­ teil umgebenden Spule und einen OFW-Sensor mit zwei Wandlerstrukturen. Fig. 3 shows a sound pickup with a coil surrounding the moving machine part and an SAW sensor with two transducer structures.

In den Figuren sind die wesentlichen Bauteile dreier Ausfüh­ rungsformen der Vorrichtung dargestellt, die zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dienen. Gleiche Merkmale sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen. In the figures, the main components are three versions tion forms of the device shown to carry out serve the inventive method. Same features are provided with the same reference numerals in the figures.  

Gemäß Fig. 1 ist eine piezoelektrische Wandlereinrichtung 1 in Form eines OFW-Sensors vorgesehen. Der OFW-Sensor 1 ist aus einer Platte 2 gebildet, die aus einem Quarzsubstrat besteht. Auf der Plattenoberfläche 3 sind fadenförmige Strukturen auf­ gebracht, die in dem Ausführungsbeispiel aus Aluminium beste­ hen. Bei den fadenförmigen Strukturen handelt es sich um eine aus zwei Wandlerkämmen 4a und 4b bestehende Wandlerstruktur 4 und um zwei Reflektorfelder 5 und 6 mit mehreren parallel ne­ beneinander angeordneten Reflektoren 5a, 5b, 5c, 5d, 5e sowie 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6e. Die Wandlerkämme 4a und 4b der Wand­ lerstruktur 4 sind so angeordnet, daß die Zinken a und b der Wandlerkämme 4a und 4b ineinandergreifen. Die Zinken a und b der Wandlerkämme 4a und 4b sind parallel zu den Reflektoren 5a, 5b, 5c, 5d, 5e sowie 6a, 6b, 6c, 6d, 6e der Reflektor­ felder 5 und 6 ausgerichtet. Von der Wandlerstruktur 4 er­ zeugte Oberflächenschwingungen breiten sich zu beiden Längs­ seiten des OFW-Sensors 1 im wesentlichen senkrecht zu den Zinken a und b der Wandlerkämme 4a und 4b auf der Plattenober­ fläche 3 aus. Anstelle einzelner Reflektoren 5a, 5b, 5c, 5d, 5e sowie 6a, 6b, 6c, 6d, 6e ist zu jeder Seite der Wandler­ struktur 4 deshalb je ein Reflektorfeld 5 beziehungsweise 6 mit mehreren nebeneinander angeordneten Reflektoren vorgese­ hen, damit die von der Wandlerstruktur erzeugte Oberflächen­ schwingungen möglichst vollständig reflektiert und die Energie möglichst effizient zur Erzeugung eines Antwortsignals ausge­ nutzt werden kann. Die Wandlerstruktur 4 ist in der vorliegen­ den Ausführungsform in unterschiedlichen Abständen zwischen den beiden Reflektorfeldern 5 und 6 angeordnet.Referring to FIG. 1, a piezoelectric transducer device 1 is provided in the form of a SAW sensor. The SAW sensor 1 is formed from a plate 2 , which consists of a quartz substrate. On the plate surface 3 filamentary structures are brought up, which are best in the exemplary embodiment made of aluminum. The thread-like structures are a transducer structure 4 consisting of two transducer combs 4 a and 4 b and two reflector fields 5 and 6 with a plurality of reflectors 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e and 6 arranged parallel to one another a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 e. The transducer combs 4 a and 4 b of the wall structure 4 are arranged so that the prongs a and b of the transducer combs 4 a and 4 b interlock. The tines a and b of the converter combs 4 a and 4 b are parallel to the reflectors 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e and 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e of the reflector fields 5 and 6 aligned. From the transducer structure 4 he generated surface vibrations spread to both longitudinal sides of the SAW sensor 1 substantially perpendicular to the prongs a and b of the transducer combs 4 a and 4 b on the plate surface 3 from. Instead of individual reflectors 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e and 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, there is therefore one reflector field 5 or 6 with several side by side on each side of the transducer structure 4 arranged reflectors hen provided so that the surface vibrations generated by the transducer structure are reflected as completely as possible and the energy can be used as efficiently as possible to generate a response signal. In the present embodiment, the converter structure 4 is arranged at different distances between the two reflector fields 5 and 6 .

Zur Erzeugung der Oberflächenschwingung ist an einem Wand­ lerkamm 4a der Wandlerstruktur 4 eine Antenne 7 angebracht und weist der andere Wandlerkamm 4b eine Masseverbindung 8 auf. Eine Sendeelektronik (nicht dargestellt) sendet ein durch Funkpausen unterbrochenes hochfrequentes Funksignal, dessen Frequenz vorzugsweise im Resonanzbereich des OFW-Sensors 1 liegt. Der Abstand zwischen den Reflektoren 5a, 5b, 5c, 5d, 5e sowie 6a, 6b, 6c, 6d, 6e eines Reflektorfeldes 5 beziehungs­ weise 6 ist zweckmäßig so auf die Resonanzfrequenz des OFW- Sensors 1 abgestimmt, daß sich im Normalbetrieb eine vorzugs­ weise stehende Oberflächenschwingung und eine gute energeti­ sche Ausnutzung des Funksignals der Sendeelktronik ergibt.To generate the surface vibration is attached to a wall lerkamm 4 a of the transducer structure 4, an antenna 7 and the other transducer comb 4 b has a ground connection 8 . Transmitting electronics (not shown) transmits a high-frequency radio signal interrupted by radio pauses, the frequency of which is preferably in the resonance range of the SAW sensor 1 . The distance between the reflectors 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e and 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e of a reflector field 5 or 6 is expedient so on the resonance frequency of the SAW sensor 1 agreed that in normal operation there is a preferred standing surface vibration and good energetic utilization of the radio signal from the transmitter electronics.

Es ist ein Wellenleiter 9 vorgesehen, der einen Teil des Kör­ perschalls von einer Maschine oder einem Maschinenteil ablei­ tet. Zur Vereinfachung der Zeichnung ist in den Figs. 1 und 2 auf die Darstellung der Maschine beziehungsweise des Maschi­ nenteils verzichtet worden. Um mit dem abgeleiteten Körper­ schall Oberflächenstörwellen auf dem OFW-Sensor 1 zu erzeugen, steht der Wellenleiter 9 mit der Plattenoberfläche 3 in Kon­ takt. Um eine gute akkustische Übertragung zwischen dem Wel­ lenleiter 9 und der Plattenoberfläche 3 zu erreichen, kann der Wellenleiter 9 beispielsweise mit einer Klebeverbindung oder unter Zwischenschaltung eines pastösen Übertragungsmittels an die Plattenoberfläche 3 angekoppelt sein.A waveguide 9 is provided, which conducts part of the body noise from a machine or a machine part. To simplify the drawing, in Figs. 1 and 2 have been dispensed with the representation of the machine or the machine part. In order to generate surface interference waves on the SAW sensor 1 with the derived body, the waveguide 9 is in contact with the plate surface 3. In order to achieve good acoustic transmission between the wave guide 9 and the plate surface 3 , the waveguide 9 can, for example be coupled to the plate surface 3 with an adhesive connection or with the interposition of a pasty transmission medium.

Die von den Reflektorfeldern 5 und 6 des OFW-Sensors 1 reflek­ tierten Oberflächenschwingungen werden von den Oberflächenstörwellen überlagert, die der Wellenleiter 9 auf der Plattenoberfläche 3 des OFW-Sensors 1 erzeugt. Daraus generiert die Wandlerstruktur 4 in den Funkpausen der Sendee­ lektronik ein Antwortsignal, das von der Antenne 7 abgestrahlt und von einer Auswertungselektronik (nicht dargestellt) emp­ fangen wird.The surface vibrations reflected by the reflector fields 5 and 6 of the SAW sensor 1 are superimposed by the surface interference waves which the waveguide 9 generates on the plate surface 3 of the SAW sensor 1 . From this, the converter structure 4 generates a response signal during the radio pauses in the transmission electronics, which is emitted by the antenna 7 and received by evaluation electronics (not shown).

Im Normalbetrieb der Maschine ergibt sich aus den reflektier­ ten Oberflächenschwingungen und den Oberflächenstörwellen ein charakteristisches Antwortsignal. Abnorme Betriebszustände, wie Verschleiß des Maschinenteils oder sonstige Schädigung des Maschinenteils sind jederzeit und zuverlässig erkennbar. An­ hand der Veränderung des Antwortsignals kann sogar auf die Art der Schädigung eine Maschinenteils geschlossen werden.During normal operation of the machine, the reflective surface vibrations and surface interference waves characteristic response signal. Abnormal operating conditions, such as wear of the machine part or other damage to the Machine parts can be recognized reliably and at any time. On hand the change of the response signal can even on the Art damage to a machine part.

Gemäß Fig. 2 ist eine alternative Ausführungsform der Vorrich­ tung dargestellt, deren grundsätzliche Funktion der Funktion der vorbeschriebenen Vorrichtung entspricht. Es unterscheiden sich aber die Art der Ableitung des Körpeschalls von der Maschine sowie die Art der Erzeugung der Oberflächenstörwellen auf dem OFW-Sensor 1. Hierzu weist der OFW-Sensor 1 nämlich eine zweite zwischen den Reflektorfeldern 5 und 6 angeordnete Wandlerstruktur 10 mit zwei ineinandergreifenden Wandlerkämmen 10a und 10b auf, mit der die Oberflächenstörwellen aus einem Spannungssignal erzeugt werden. Das Spannungssignal wird von einem besonderen Schallabnehmer geliefert. Dieser weist ein zusätzliches Wandlerelement in Form eines Piezoelements 11 auf, das den Körperschall der Maschine in ein analoges Span­ nungssignal umwandelt. Das Spannungssignal wird auf kurzem Wege über Kabelverbindungen 12 und 13 an die zweite Wandler­ struktur 10 des OFW-Sensors 1 geleitet, auf dem die Oberflä­ chenstörwellen entstehen. Das Piezoelement 11 und der OFW- Sensor 1 werden sehr nah beieinander appliziert, so daß sich Störsignale externer elektromagnteischer Quellen nicht nach­ teilig auswirken können. Mit dieser Anordnung läßt sich ein hoher Anteil des von der Maschine abgeleiteten Körperschalls in Oberflächenstörwellen umsetzen.Referring to FIG. 2, an alternative embodiment of the Vorrich shown tung, whose basic function corresponds to the function of the device described above. However, the type of structure-borne noise derived from the machine and the type of generation of the surface interference waves on the SAW sensor 1 differ. For this purpose, the SAW sensor 1 has a second transducer structure 10 arranged between the reflector fields 5 and 6 with two intermeshing transducer combs 10 a and 10 b, with which the surface interference waves are generated from a voltage signal. The voltage signal is supplied by a special sound pickup. This has an additional transducer element in the form of a piezo element 11 , which converts the structure-borne noise of the machine into an analog voltage signal. The voltage signal is routed via cable connections 12 and 13 to the second transducer structure 10 of the SAW sensor 1 , on which the surface interference waves arise. The piezo element 11 and the SAW sensor 1 are applied very close to one another, so that interference signals from external electromagnetic sources cannot have a detrimental effect. With this arrangement, a high proportion of the structure-borne noise derived from the machine can be converted into surface interference waves.

Schließlich ist in Fig. 3 eine weitere Ausführungsform einer Vorrichtung zu sehen, die sich den Barkhausen-Effekt zur De­ tektion des Körperschalls einer Maschine zu nutze macht. Hier­ bei ist ebenfalls ein OFW-Sensor 1 mit einer zweiten zwischen den Reflektorfeldern 5 und 6 angeordneten Wandlerstruktur 10 vorgesehen, mit der die Oberflächenstörwellen aus einem Span­ nungssignal erzeugt werden. Das Spannungssignal wird bei die­ ser Konstruktion aus einem zusätzlichen Wandlerelement gewon­ nen, das eine Spule 14 aufweist. Wie in Fig. 3 erkennbar, um­ gibt die Spule 14 das zu überwachende Maschinenteil. Mit der Spule 14 sind solche Änderungen des magnetischen Zustands des Maschinenteils 15 erkennbar, die eine Induktionsspannung her­ vorrufen. Diese Ausführungsform eignet sich daher ausschließ­ lich für die Überwachung von Maschinenteilen, die ferromagne­ tische Eigenschaften aufweisen. Die durch den Körperschall be­ wirkten geringen inneren Zug-, Druck- und Scherkräfte in dem Maschinenteil 15 führen bereits zu sprunghaften Versetzungen innerhalb der ferromagnetischen Kristallstruktur und sind als sprunghafte Spannungsinduktionen an der Spule 14 abgreifbar. Finally, FIG. 3 shows a further embodiment of a device which makes use of the Barkhausen effect for the detection of structure-borne noise in a machine. Here also an SAW sensor 1 is provided with a second transducer structure 10 arranged between the reflector fields 5 and 6 , with which the surface interference waves are generated from a voltage signal. The voltage signal is won in this construction from an additional transducer element NEN, which has a coil 14 . As can be seen in FIG. 3, the coil 14 outputs the machine part to be monitored. With the coil 14 , such changes in the magnetic state of the machine part 15 can be recognized which cause an induction voltage. This embodiment is therefore only suitable for monitoring machine parts that have ferromagnetic properties. The low internal tensile, compressive and shear forces in the machine part 15 , which are caused by structure-borne noise, already lead to abrupt dislocations within the ferromagnetic crystal structure and can be tapped off as sudden voltage induction on the coil 14 .

Dieses Spannungssignal wird dann über Kabelverbindungen 12 und 13 der zweiten Wandlerstruktur 10 des OFW-Sensors 1 zugeführt und auf die gleiche Weise zur Erzeugung der Oberflächenstör­ wellen auf dem OFW-Sensor 1 verwendet, wie bei dem gemäß Fig. 2 beschriebenen Schallabnehmer mit Piezoelement. This voltage signal is then supplied via cable connections 12 and 13 to the second transducer structure 10 of the SAW sensor 1 and is used in the same way for generating the surface interference waves on the SAW sensor 1 as in the sound absorber with piezo element described in accordance with FIG. 2.

BezugszeichenlisteReference list

11

piezoelektrische Wandlereinrichtung/OFW-Sensor
piezoelectric transducer device / SAW sensor

22nd

Platte
plate

33rd

Plattenoberfläche
Plate surface

44th

Wandlerstruktur
Converter structure

44th

a Wandlerkamm
a converter comb

44th

b Wandlerkamm
b converter comb

55

Reflektorfeld
Reflector field

55

a Reflektor
a reflector

55

b Reflektor
b reflector

55

c Reflektor
c reflector

55

d, d,

55

e Reflektor
e reflector

66

Reflektorfeld
Reflector field

66

a Reflektor
a reflector

66

b Reflektor
b reflector

66

c Reflektor
c reflector

66

d, d,

66

e Reflektor
e reflector

77

Antenne
antenna

88th

Masseverbindung
Ground connection

99

Wellenleiter
Waveguide

1010th

zweite Wandlerstruktur
second converter structure

1010th

a Wandlerkamm
a converter comb

1010th

b Wandlerkamm
b converter comb

1111

Piezoelement
Piezo element

1212th

Kabelverbindung
Cable connection

1313

Kabelverbindung
Cable connection

1414

Spule
Kitchen sink

1515

Maschinenteil
a Zinke
b Zinke
c zinke
d Zinke
x Abstand
Machine part
a prong
b tine
c tine
d tine
x distance

Claims (9)

1. Verfahren zur Zustands-, Verschleiß- und Bruchüberwachung eines bewegten Maschinenteils (15) durch Detektion von Körperschall, wobei an dem Maschinenteil (15) oder an anderer Stelle der Maschine ein Schallabnehmer vorgesehen ist, der einen Teil des Körperschalls der Maschine an eine piezoelektrische Wandlereinrichtung (1) ableitet, die daraus ein auswertbares Überwachungssignal generiert, dadurch gekennzeichnet, daß die pie­ zoelektrische Wandlereinrichtung als passiver OFW-Sensor (1) ausgebildet ist und wenigstens eine Wandlerstruktur (4) mit Antenne (7) sowie einen Reflektor (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) aufweist, daß eine Sendeelektronik aufeinanderfolgend Funksignale und Funkpausen generiert, daß die Funksignale von der Antenne (7) empfangen und von der Wandlerstruktur (4) in gedämpfte Oberflächenschwingun­ gen des OFW-Sensors umgesetzt werden, daß die Oberflächen­ schwingungen von dem Reflektor (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) zurück zur Wandlerstruktur (4) reflektiert werden, die in den Funkpausen der Sendeelektronik mit den reflektierten Oberflächenschwingungen ein Antwortsignal erzeugt, das von der Antenne (7) abgestrahlt und von einer Auswertungselektronik empfangen wird, wobei der Schall­ abnehmer mit dem abgeleiteten Körperschall der Maschine zusätzliche Oberflächenstörwellen auf dem OFW-Sensor erzeugt, die das Antwortsignal in kausaler Abhängigkeit zu dem von der Maschine abgeleiteten Körperschall verändern.1. A method for monitoring the condition, wear and breakage of a moving machine part ( 15 ) by detecting structure-borne noise, wherein a sound pickup is provided on the machine part ( 15 ) or at another location on the machine, which receives part of the structure-borne noise of the machine to a piezoelectric Derives transducer device ( 1 ), which generates an evaluable monitoring signal, characterized in that the piezoelectric transducer device is designed as a passive SAW sensor ( 1 ) and at least one transducer structure ( 4 ) with antenna ( 7 ) and a reflector ( 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e) that transmission electronics successively generate radio signals and radio pauses that the radio signals from the antenna ( 7 ) receive and from the transducer structure ( 4 ) in damped surface vibrations of the SAW sensor are implemented so that the surface vibrations from the reflector ( 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e) are reflected back to the transducer structure ( 4 ), which generates a response signal in the radio pauses of the transmitter electronics with the reflected surface vibrations, which is emitted by the antenna ( 7 ) and received by evaluation electronics, the sound with the derived structure-borne noise of the machine generates additional surface interference waves on the SAW sensor, which change the response signal in a causal relationship to the structure-borne noise derived from the machine. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Schallabnehmer einen flüssigen oder festen Wellenleiter (9) aufweist, der an den OFW- Sensor (1) angekoppelt ist und einen Anteil des von der Maschine abgeleiteten Körperschalls in Oberflächenstörwel­ len des OFW-Sensors (1) umsetzt.2. The method according to claim 1, characterized in that the sound pickup has a liquid or solid waveguide ( 9 ) which is coupled to the SAW sensor ( 1 ) and a portion of the structure-borne noise derived from the machine in surface disturbances of the SAW- Sensor ( 1 ) implements. 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Schallabnehmer ein zusätzliches Wandlerelement (11) aufweist, das den abgeleiteten Körper­ schall in ein Spannungssignal umwandelt, daß das Spannungssignal zu einer zweiten Wandlerstruktur (10) des OFW-Sensors (1) geleitet wird und, daß die zweite Wandler­ struktur (10) mit dem Spannungssignal des zusätzlichen Wandlerelements (11) auf dem OFW-Sensor (1) die Oberflä­ chenstörwellen erzeugt.3. The method according to claim 1, characterized in that the sound pickup has an additional transducer element ( 11 ) which converts the derived body sound into a voltage signal, that the voltage signal to a second transducer structure ( 10 ) of the SAW sensor ( 1 ) and that the second transducer structure ( 10 ) with the voltage signal of the additional transducer element ( 11 ) on the SAW sensor ( 1 ) generates the surface interference waves. 4. Vorrichtung zur Zustands-, Verschleiß- und Bruchüberwa­ chung eines bewegten Maschinenteils, mit einem Schall­ abnehmer, mit dem ein Teil des Körperschalls der Maschine an eine piezoelektrische Wandlereinrichtung (1) ableitbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandlereinrichtung als passiver elektromechanischer OFW- Sensor (1) aus einer Platte (2) piezoelektrischen Materi­ als gebildet ist, daß auf einer Plattenoberfläche (3) der Platte (2) fadenförmige Strukturen nämlich wenigstens eine Wandlerstruktur (4, 10) und ein Reflektor (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) aufgebracht sind, daß die Wandler­ struktur (4, 10) aus zwei Wandlerkämmen (4a, 4b, 10a, 10b) aufgebaut ist, deren Zinken (a, b, c, d) ineinandergrei­ fen, und daß ein Wandlerkamm (4a) eine Masseverbindung aufweist und der andere Wandlerkamm (4b) mit einer Antenne (7) verbunden ist, daß eine Sendeelektronik vorgesehen ist, mit der aufeinanderfolgend Funksignale und Funkpausen generierbar sind und eine Auswertungselektronik vorgesehen ist, mit der in den Funkpausen der Sendeelektronik ein Antwortsignal empfangbar und auswertbar ist.4. Apparatus for monitoring the condition, wear and breakage of a moving machine part, with a sound pickup with which part of the structure-borne noise of the machine can be derived from a piezoelectric transducer device ( 1 ), characterized in that the transducer device as a passive electromechanical SAW Sensor ( 1 ) from a plate ( 2 ) piezoelectric material is formed as that on a plate surface ( 3 ) of the plate ( 2 ) thread-like structures namely at least one transducer structure ( 4 , 10 ) and a reflector ( 5 a, 5 b, 5th c, 5 d, 5 e, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e) are applied that the transducer structure ( 4 , 10 ) from two transducer combs ( 4 a, 4 b, 10 a, 10 b ) is constructed, the prongs (a, b, c, d) fen in one another, and that a transducer comb ( 4 a) has a ground connection and the other transducer comb ( 4 b) is connected to an antenna ( 7 ) that transmitter electronics are provided is, with the successive radio signals and radio p can be generated externally and evaluation electronics are provided with which a response signal can be received and evaluated in the radio pauses of the transmission electronics. 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Platte (2) aus einem Quarzsub­ strat besteht.5. The device according to claim 4, characterized in that the plate ( 2 ) consists of a quartz substrate. 6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Schallabnehmer ein zu­ sätzliches Wandlerelement aufweist, das den abgeleiteten Körperschall in ein Spannungssignal umwandelt, daß der OFW-Sensor (1) eine aus zwei Wandlerkämmen (10a, 10b) aufgebaute zweite Wandlerstruktur (10) aufweist, daß die zinken (c, d) der beiden Wandlerkämme (10a, 10b) inein­ andergreifen, und daß jeder Wandlerkamm (10a, 10b) über eine Kabelverbindung (12, 13) mit dem zusätzlichen Wand­ lerelement verbunden ist, damit mit dem Spannungssignal des zusätzlichen Wandlerelements die Oberflächenstörwellen des OFW-Sensors (1) erzeugbar sind.6. Apparatus according to claim 4 or 5, characterized in that the sound pickup has an additional transducer element, which converts the derived structure-borne noise into a voltage signal, that the SAW sensor ( 1 ) one of two transducer combs ( 10 a, 10 b) constructed second transducer structure ( 10 ) that the prongs (c, d) of the two transducer combs ( 10 a, 10 b) engage in one another, and that each transducer comb ( 10 a, 10 b) via a cable connection ( 12 , 13 ) with the additional wall lerelement is connected so that the surface interference waves of the SAW sensor ( 1 ) can be generated with the voltage signal of the additional transducer element. 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das zusätzliche Wandlerelement des Schallabnehmers als Piezoelement (11) ausgebildet ist.7. The device according to claim 6, characterized in that the additional transducer element of the sound absorber is designed as a piezo element ( 11 ). 8. Vorrichtung nach Anspruch 6 zur Überwachung eines bewegten Maschinenteils (15) mit ferromagnetischen Eigenschaften, dadurch gekennzeichnet, daß das zu­ sätzliche Wandlerelement des Schallabnehmers als Spule (14) ausgebildet ist, die das zu überwachende Maschinen­ teil (15) umgibt.8. The device according to claim 6 for monitoring a moving machine part ( 15 ) with ferromagnetic properties, characterized in that the additional transducer element of the sound pickup is designed as a coil ( 14 ) which surrounds the part of the machine to be monitored ( 15 ). 9. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Schallabnehmer einen flüssigen oder festen Wellenleiter (9) aufweist, der an den OFW-Sensor (1) angekoppelt ist und mit dem ein Anteil des von der Maschine abgeleiteten Körperschalls in Ober­ flächenstörwellen des OFW-Sensors (1) umsetzbar ist.9. Apparatus according to claim 4 or 5, characterized in that the sound pickup has a liquid or solid waveguide ( 9 ) which is coupled to the SAW sensor ( 1 ) and with which a portion of the structure-borne noise derived from the machine in upper Surface interference waves of the SAW sensor ( 1 ) can be implemented.
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004058790B3 (en) * 2004-12-07 2006-06-22 Daimlerchrysler Ag Sensor of sound in solids for acoustic diagnosis of defective motor vehicle catalyzer systems has clamped piezoelement that can be stuck onto ceramic carrier or can be cast with ceramic carrier using artificial resin material
WO2006114242A1 (en) * 2005-04-26 2006-11-02 Oerlikon Textile Gmbh & Co. Kg Fibre cable cutting device
DE102009047761B3 (en) * 2009-12-09 2011-06-16 Areva Np Gmbh Monitoring system for an interior of a machine
EP2735400A1 (en) * 2012-11-22 2014-05-28 Sandvik Intellectual Property AB An arrangement for controlling the process of rotary chip removing machining of a workpiece, and a cutting tool for rotary chip removing machining
WO2014114518A1 (en) * 2013-01-22 2014-07-31 Siemens Aktiengesellschaft Device, system, and method with a surface wave chip
US20160084734A1 (en) * 2013-04-26 2016-03-24 Sulzer Management Ag Method for assessing a wear state of a module of a turbomachine, module, and turbomachine
US10339667B2 (en) 2015-05-15 2019-07-02 Motion Metrics International Corp Method and apparatus for locating a wear part in an image of an operating implement
WO2020049068A1 (en) * 2018-09-06 2020-03-12 Universite De Franche Comte Fine detection of deformations in a material to be monitored
EP3969861A4 (en) * 2020-02-25 2023-06-07 Geegah LLC Rf reflectometer ultrasonic impedance and time-of-flight sensor

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004010348A1 (en) * 2004-03-03 2005-09-22 Meri Entsorgungstechnik für die Papierindustrie GmbH Paper recycling helical compactor blades have embedded transponders that are destroyed on reaching point of maximum allowable wear
DE102009011035A1 (en) * 2009-03-02 2010-09-09 Claas Selbstfahrende Erntemaschinen Gmbh Agricultural harvester

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3627796C1 (en) * 1986-08-16 1987-10-22 Klaus Dipl-Ing Nordmann Device for monitoring the state and breakage of rotating tools by means of measurements of structure-borne sound
DE4200076A1 (en) * 1992-01-03 1993-08-05 Siemens Ag Acoustic surface wave effect sensor with remote interrogation for e.g. ID tag
DE19738229A1 (en) * 1997-09-02 1999-03-04 Bilz Otto Werkzeug Tool or tool holder

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3627796C1 (en) * 1986-08-16 1987-10-22 Klaus Dipl-Ing Nordmann Device for monitoring the state and breakage of rotating tools by means of measurements of structure-borne sound
DE4200076A1 (en) * 1992-01-03 1993-08-05 Siemens Ag Acoustic surface wave effect sensor with remote interrogation for e.g. ID tag
DE19738229A1 (en) * 1997-09-02 1999-03-04 Bilz Otto Werkzeug Tool or tool holder

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004058790B3 (en) * 2004-12-07 2006-06-22 Daimlerchrysler Ag Sensor of sound in solids for acoustic diagnosis of defective motor vehicle catalyzer systems has clamped piezoelement that can be stuck onto ceramic carrier or can be cast with ceramic carrier using artificial resin material
WO2006114242A1 (en) * 2005-04-26 2006-11-02 Oerlikon Textile Gmbh & Co. Kg Fibre cable cutting device
US7684935B2 (en) 2005-04-26 2010-03-23 Oerlikon Textile Gmbh & Co. Kg Fiber cable cutting device
CN101180421B (en) * 2005-04-26 2012-05-23 欧瑞康纺织有限及两合公司 Fibre cable cutting device
DE102009047761B3 (en) * 2009-12-09 2011-06-16 Areva Np Gmbh Monitoring system for an interior of a machine
US8466833B2 (en) 2009-12-09 2013-06-18 Areva Gmbh Monitoring system for an inner area of a machine
EP2735400A1 (en) * 2012-11-22 2014-05-28 Sandvik Intellectual Property AB An arrangement for controlling the process of rotary chip removing machining of a workpiece, and a cutting tool for rotary chip removing machining
US9498827B2 (en) 2012-11-22 2016-11-22 Sandvik Intellectual Property Ab Arrangement for controlling the process of rotary chip removing machining of a workpiece, and a cutting tool for rotary chip removing machining
WO2014114518A1 (en) * 2013-01-22 2014-07-31 Siemens Aktiengesellschaft Device, system, and method with a surface wave chip
US20160084734A1 (en) * 2013-04-26 2016-03-24 Sulzer Management Ag Method for assessing a wear state of a module of a turbomachine, module, and turbomachine
US10444118B2 (en) * 2013-04-26 2019-10-15 Sulzer Management Ag Method for assessing a wear state of a module of a turbomachine, module, and turbomachine
US10339667B2 (en) 2015-05-15 2019-07-02 Motion Metrics International Corp Method and apparatus for locating a wear part in an image of an operating implement
WO2020049068A1 (en) * 2018-09-06 2020-03-12 Universite De Franche Comte Fine detection of deformations in a material to be monitored
FR3085757A1 (en) * 2018-09-06 2020-03-13 Universite De Franche Comte FINE DETECTION OF DEFORMATIONS IN A MATERIAL TO BE MONITORED
EP3969861A4 (en) * 2020-02-25 2023-06-07 Geegah LLC Rf reflectometer ultrasonic impedance and time-of-flight sensor

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Publication number Publication date
DE19950215C2 (en) 2001-11-29

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