RU20963U1 - Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением - Google Patents

Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением Download PDF

Info

Publication number
RU20963U1
RU20963U1 RU2001112940/20U RU2001112940U RU20963U1 RU 20963 U1 RU20963 U1 RU 20963U1 RU 2001112940/20 U RU2001112940/20 U RU 2001112940/20U RU 2001112940 U RU2001112940 U RU 2001112940U RU 20963 U1 RU20963 U1 RU 20963U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
adjustable
programmable calculator
channel
Prior art date
Application number
RU2001112940/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Ярослав Владимирович Басинюк (BY)
Ярослав Владимирович Басинюк
Николай Николаевич Ишин (BY)
Николай Николаевич Ишин
Иван Никодимович Усс (BY)
Иван Никодимович Усс
Владимир Леонидович Басинюк (BY)
Владимир Леонидович Басинюк
Елена Ивановна Мардосевич (BY)
Елена Ивановна Мардосевич
Любовь Михайловна Антюшен (BY)
Любовь Михайловна Антюшеня
Original Assignee
Институт надежности машин Национальной Академии Наук Беларуси
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт надежности машин Национальной Академии Наук Беларуси filed Critical Институт надежности машин Национальной Академии Наук Беларуси
Priority to RU2001112940/20U priority Critical patent/RU20963U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU20963U1 publication Critical patent/RU20963U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Description

Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением
Полезная модель относится к области измерительной техники, преимущественно к области диагностики передач зацеплением при стендовых испытаниях.
Известно устройство для виброакустической диагностики механизмов циклического действия а.с. СССР № 1679234, кл. G01 М 7/00, опубл. в 1991г., содержащее последовательно соединенные вибропреобразователь, усилитель, блок распознавания сигналов, включающий, блок коммутации, блок полосовых фильтров, блок пороговых элементов, блок индикации и синхрогенератор, а также регулируемый полосовой фильтр и блок формирования импульсов.
Существенным недостатком этого устройства является ограниченные возможности выявления питтинговых разрушений зубьев на ранней стадии их возникновения. Как показали исследования ИНДМАШ НАН Беларуси в начальный период появления питтинговых лунок в месте их возникновения происходит разрушение масляных пленок, что приводит к различному изменению акустических и вибрационных параметров, генерируемых зубчатой передачей.
Из известных аналогов наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является устройство для виброакустической диагностики (патент RU 2125248 кл. О 01 Н 17/00, опубл. 1997г.), содержащее каналы выделения измерительной информации, состоящие из последовательно соединенных предварительного усилителя, регулируемого полосового фильтра, дополнительного усилителя с автоматической регулировкой усиления и блока распознавания сигналов, блок формирования имМПК G 01 Н 17/00
пульса, коммутатор, индикатор, программируемый вычислитель, регистрирующее устройство и блок команд.
Это многоканальное устройство ориентировано на диагностику механизмов циклического действия на основе анализа их акустических характеристик. Его существенным недостатком является ограниченные возможности выявления питтинговых разрущений зубьев на ранней стадии их возникновения, так как конструкционное исполнение устройства не позволяет осуществить комплексный анализ акустических и вибрационных параметров функционирования диагностического объекта и на его основе идентифицировать их изменение с возникновением и развитием питтинговых лунок на отдельных зубьях диагностируемой передачи.
Задачей полезной модели является выявление питтинговых разрущений зубьев на ранней стадии их возникновения и оценка интенсивности их развития на зубчатом колесе.
Для рещения поставленной задачи устройство для диагностики динамически нагруженных приводов, имеющее два канала выделения измерительной информации, каждый из которых состоит из последовательно соединенных первичного преобразователя, регулируемого усилителя, регулируемого полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя; программируемый вычислитель, индикатор, вход которого связан с первым выходом программируемого вычислителя, регистрирующее устройство, вход которого связан со вторым выходом программируемого вычислителя и блок команд, вход которого связан с третьим выходом программируемого вычислителя, согласно техническому рещению дополнительно снабжено регулируемым генератором частоты, третьим регулируемым усилителем и индентором с электроприводом, при этом первый вход программируемого вычислителя связан с выходом аналого-цифрового преобразователя первого канала выделения измерительной информации, второй вход программируемого вычислителя связан с выходом аналого-цифрового преобразователя второго канала выделения измерительной информации, вход регулируемого генератора частоты связан с первым выходом блока команд, первый вход третьего регулируемого усилителя связан с выходом регулируемого генератора частоты, а
его второй вход связан со вторым выходом блока команд, электропривод индентора связан с выходом третьего регулируемого усилителя, четвертый, пятый и шестой выходы программируемого вычислителя соответственно связаны со вторыми входами регулируемого усилителя, регулируемого полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя первого канала выделения измерительной информации, седьмой, восьмой и девятый выходы программируемого вычислителя соответственно связаны со вторыми входами регулируемого усилителя, регулируемого полосового фильтра и аналогоцифрового преобразователя второго канала выделения измерительной информации, а индентор установлен с возможностью возвратнопоступательного перемещения для взаимодействия с диагностируемым объектом и в качестве измерительного преобразователя первого канала выделения измерительной информации служит пьезоэлектрический преобразователь, а в качестве измерительного преобразователя второго канала выделения измерительной информации служит измерительный микрофон, установленный в звукоизолирующем конусообразном кожухе со стороны его меньшего основания, открытом со стороны больщего основания и имеющем угол конусности а 40°4-80°.
Выявление питтинговых разрушений зубьев на ранней стадии их возникновения и оценка интенсивности их развития на зубчатом колесе достигается за счет следующего:
- при взаимодействии зубьев диагностируемой передачи возникновение питтинговых лунок приводит к разрушению масляной пленки в этой зоне, в результате чего изменяются параметры шумов и вибраций, причем эти изменения количественно и качественно различны, что позволяет на основе анализа этих различий определить начальный момент и зафиксировать процесс развития контактного разрушения рабочих поверхностей зубьев;
- наличие последовательно соединенных регулируемого генератора частоты, третьего регулируемого усилителя и индентора с электроприводом позволяет тарировать систему диагностирования, возбуждая в ней путем ударного взаимодействия индентора с диском зубчатого колеса механические и звуковые колебания, фиксируемые первым и вторым каналом выделения измерительной информации и обрабатываемые программируемым вычислителем с построением соответствующих тарировочных зависимостей и их фиксации для последующего использования при диагностировании в программируемом вычислителе.
Все это позволяет осуществить эффективный комплексный анализ зафиксированных в реальном масштабе времени акустических и вибрационных параметров, генерируемых отдельными парами зубьев, и выявить наличие на их рабочих поверхностях питтинговых лунок, зафиксировать момент их появления и установить закономерности развития на диагностируемых зубчатых колесах.
На фиг. 1 показано устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением.
На фиг. 2 - схема размещения измерительного микрофона в звукоизолирующем кожухе.
На фиг. 3 - схема взаимодействия индентора с диском одного из зубчатых колес диагностируемой передачи.
Устройство состоит (фиг.1) из каналов 1,2 выделения измерительной информации, программируемого вычислителя 3, ршдикатора 4, блока команд 5, регистрирующего устройства 6, регулируемого генератора частоты 7, третьего регулируемого усилителя 8 и индентора 9 с электроприводом (не показан).
Вход индикатора 4 связан с первым выходом программируемого вычислителя 3, вход регистрирующего устройства 6 связан со вторым выходом программируемого вычислителя 3 и вход блока команд 5 связан с третьим выходом программируемого вычислителя 3.
Вход регулируемого генератора частоты 7 связан с первым выходом блока команд 5, первый вход третьего регулируемого усилителя 8 связан с выходом регулируемого генератора частоты 7, а его второй вход связан со вторым выходом блока команд 5, электропривод индентора 9 связан с выходом третьего регулируемого усилителя 8.
лосовой фильтр 12 и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 13, выход которого связан с первым входом программируемого вычислителя 3. Первый вход регулируемого усилителя 11 связан с выходом пьезоэлектрического преобразователя 10, его второй вход связан с четвертым выходом программируемого вычислителя 3. Первый вход регулируемого полосового фильтра 12 связан с выходом регулируемого усилителя 11, а его второй вход связан с пятым выходом программируемого вычислителя 3. Первый вход АЦП 13 связан с выходом регулируемого полосового фильтра 12, а его второй вход связан с шестым выходом программируемого вычислителя 3.
Канал 2 выделения измерительной информации включает измерительный микрофон 14, регулируемый усилитель 15, регулируемый полосовой фильтр 16 и АЦП 17, выход которого связан со вторым входом программируемого вычислителя 3. Первый вход регулируемого усилителя 15 связан выходом измерительного микрофона 14, его второй вход связан с седьмым выходом программируемого вычислителя 3. Первый вход регулируемого полосового фильтра 16 связан с выходом регулируемого усилителя 15, а его второй вход связан с восьмым выходом программируемого вычислителя 3. Первый вход АЦП 17 связан с выходом регулируемого полосового фильтра 16, а его второй вход связан с девятым выходом программируемого вычислителя 3.
Для наиболее эффективного управления каналами 1,2 программируемый вычислитель 3 снабжен встроенным контроллером (не показан).
Измерительный микрофон 14 установлен со стороны меньшего основания зв5 оизол1фующего конусообразного кожуха 18 (фиг.2), открытого со стороны большего основания и имеющего угол конусности а 40°ч-80°.
Угол конусности звукоизолирующего конусообразного кожуха 18 определен экспериментальным путем: при углах конусности менее 40° и более 80° резко возрастают искажения спектра анализируемого сигнала, что приводит к существенному снижению точности диагностирования.
Диагностируемая передача состоит из зацепляюпщхся зубчатых колес 19,20, установленных на валы 21,22 в корпусе 23 в подшипниковых узлах (не показаны). Вращение диагностируемых зубчатых колес 19,20 осуществляется
посредством электропривода 24 с регулируемой частотой вращения, нагружение - порошковым тормозом 25.
Индентор 9 установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения (фиг.З) и взаимодействия с диагностируемым объектом (зубчатым колесом 20).
Устройство работает следующим образом.
Перед диагностированием от блока команд 5 через регулируемый генератор частоты 7 и третий регулируемый усилитель 8, управляемый блоком команд 5, индентором 9, совершающим посредством электропривода поступательно-возвратные движения, возбуждаются в диске одного из зубчатых колес 19,20 механические и звуковые колебания, фиксируемые 1 и 2 каналами выделения измерительной информации и обрабатываемые программируемым вычислителем 3 с созданием соответствующих тарировочных зависимостей для последующего использования при диагностировании.
В процессе диагностирования зубчатые колеса 19,20 приводятся во вращение электроприводом 24 и нагружаются порошковым тормозом 25. Звукоизолирующий кожух 18с измерительным микрофоном 14 большим открытым основанием прикладывается к корпусу 23. Осуществляется съем диагностической информации. При этом посредством пьезоэлектрического преобразователя 10 канала 1 выделения измерительной информации фиксируются колебания подшипниковых опор, генерируемые диагностируемыми зубчатыми колесами 19,20. Аналоговый электрический сигнал с пьезоэлектрического преобразователя 10 усиливается регулируемым усилителем 11, управляемым программируемым вычислителем 3, фильтруется регулируемым полосовым фильтром 12 и преобразуется в цифровой вид АДП 13. Управление параметрами фильтрации регулируемого полосового фильтра 12 и частотой дискретизации аналогового сигнала АЦП 13 осуществляется программируемым вычислителем 3, куда в цифровом виде с АЦП 13 поступает обработанный сигнал и фиксируется с привязкой к реальному масштабу времени.
АЦП 17, где преобразуется в цифровой вид и передается в программируемый вычислитель 3, где фиксируется с привязкой к реальному масштабу времени. Управление регулируемым усилителем 15, регулируемым полосовым фильтром 16 и АЦП 17 осуществляется программируемым вычислителем 3.
Полученные данные комплексно анализируются с использованием предварительно пол)Д1енных тарировочных зависимостей программируемым вычислителем 3, фиксируются регистрирующим устройством 6 и представляются в удобном для потребителя виде на индикаторе 4.
Использование предлагаемого устройства позволяет осз ществить эффективный комплексный анализ зафиксированных в реальном масштабе времени акустических и вибрационных параметров, генерируемых отдельными парами зубьев, и выявить наличие на их рабочих поверхностях питтинговых лунок, зафиксировать момент их появления и установить закономерности их развития на диагностируемых зубчатых колесах.
Зам.директора по НИР ИИ,
Э.Ф.Капанец

Claims (1)

  1. Устройство для диагностики динамически нагруженных приводов, имеющее два канала выделения измерительной информации, каждый из которых состоит из последовательно соединенных первичного преобразователя, регулируемого усилителя, регулируемого полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя, программируемый вычислитель, индикатор, вход которого связан с первым выходом программируемого вычислителя, регистрирующее устройство, вход которого связан со вторым выходом программируемого вычислителя, и блок команд, вход которого связан с третьим выходом программируемого вычислителя, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено регулируемым генератором частоты, третьим регулируемым усилителем и индентором с электроприводом, при этом первый вход программируемого вычислителя связан с выходом аналого-цифрового преобразователя первого канала выделения измерительной информации, второй вход программируемого вычислителя связан с выходом аналого-цифрового преобразователя второго канала выделения измерительной информации, вход регулируемого генератора частоты связан с первым выходом блока команд, первый вход третьего регулируемого усилителя связан с выходом регулируемого генератора частоты, а его второй вход связан со вторым выходом блока команд, электропривод индентора связан с выходом третьего регулируемого усилителя, четвертый, пятый и шестой выходы программируемого вычислителя соответственно связаны со вторыми входами регулируемого усилителя, регулируемого полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя первого канала выделения измерительной информации, седьмой, восьмой и девятый выходы программируемого вычислителя соответственно связаны со вторыми входами регулируемого усилителя, регулируемого полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя второго канала выделения измерительной информации, а индентор установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения для взаимодействия с диагностируемым объектом и в качестве измерительного преобразователя первого канала выделения измерительной информации служит пьезоэлектрический преобразователь, а в качестве измерительного преобразователя второго канала выделения измерительной информации служит измерительный микрофон, установленный в звукоизолирующем конусообразном кожухе со стороны его меньшего основания, открытом со стороны большего основания и имеющем угол конусности α = 40-80°.
    Figure 00000001
RU2001112940/20U 2001-05-11 2001-05-11 Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением RU20963U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112940/20U RU20963U1 (ru) 2001-05-11 2001-05-11 Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112940/20U RU20963U1 (ru) 2001-05-11 2001-05-11 Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU20963U1 true RU20963U1 (ru) 2001-12-10

Family

ID=35286695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112940/20U RU20963U1 (ru) 2001-05-11 2001-05-11 Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU20963U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114001818A (zh) * 2021-11-18 2022-02-01 博世华域转向系统有限公司 一种转向机皮带力调试机构及其方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114001818A (zh) * 2021-11-18 2022-02-01 博世华域转向系统有限公司 一种转向机皮带力调试机构及其方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA201170856A1 (ru) Способ и устройство для анализа состояния машины, имеющей вращающуюся часть
US6679119B2 (en) Multi-function stress wave sensor
Metwalley et al. Vehicle gearbox fault diagnosis using noise measurements
RU20963U1 (ru) Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением
RU2224223C1 (ru) Устройство для виброакустической диагностики передач зацеплением
RU2643696C1 (ru) Способ вибрационной диагностики шестерён редуктора газотурбинного двигателя
RU20964U1 (ru) Устройство для диагностики динамически нагруженных приводов
RU20962U1 (ru) Устройство для диагностики передач зацеплением
RU2289802C1 (ru) Устройство виброакустической диагностики циклически функционирующих объектов
RU73738U1 (ru) Устройство для контроля изделия
CN113008174A (zh) 电磁超声声时测量方法及装置
RU2224232C1 (ru) Способ виброакустической диагностики передач зацеплением
SU1659761A1 (ru) Способ виброакустической диагностики механизмов
SU934284A2 (ru) Устройство дл диагностики многоступенчатых зубчатых передач
RU2514461C1 (ru) Способ вибродиагностики двухвального газотурбинного двитателя
RU2547504C1 (ru) Способ выявления наличия дефектов узлов и агрегатов автомобиля в реальном времени и устройство для его осуществления
US11579123B2 (en) Rotating machine abnormality detection device and rotating machine abnormality detection method
RU139162U1 (ru) Устройство интеллектуального диагностирования мехатронного объекта
RU112405U1 (ru) Устройство диагностирования и прогнозирования технического состояния модуля движения
Huang et al. Research on bearing diagnosis with a smart gearbox using monitored vibration data
SU1000843A1 (ru) Способ исследовани трени
TWI258571B (en) Automatic testing system for vibration and noise of electric hand drill
RU2274857C1 (ru) Способ обнаружения трещин в твердом теле
Vuksanovic et al. Measurement and preliminary analysis of powertrain vibrations in vehicle production environment
Manolatos et al. Measurement and preliminary analysis of powertrain vibrations in vehicle production environment

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20040512