RU2746076C1 - Способ диагностики технического состояния роторного оборудования. - Google Patents

Способ диагностики технического состояния роторного оборудования. Download PDF

Info

Publication number
RU2746076C1
RU2746076C1 RU2020133419A RU2020133419A RU2746076C1 RU 2746076 C1 RU2746076 C1 RU 2746076C1 RU 2020133419 A RU2020133419 A RU 2020133419A RU 2020133419 A RU2020133419 A RU 2020133419A RU 2746076 C1 RU2746076 C1 RU 2746076C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
equipment
technical condition
rotary equipment
vibration
analysis
Prior art date
Application number
RU2020133419A
Other languages
English (en)
Inventor
Булат Гамилевич Харрасов
Анвар Рашитович Валеев
Original Assignee
Булат Гамилевич Харрасов
Анвар Рашитович Валеев
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 Булат Гамилевич Харрасов, Анвар Рашитович Валеев filed Critical Булат Гамилевич Харрасов
Priority to RU2020133419A priority Critical patent/RU2746076C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2746076C1 publication Critical patent/RU2746076C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • G01M13/04Bearings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при оценке технического состояния роторного оборудования. Способ оценки технического состояния роторного оборудования заключается в использовании анализа вибрационного и тензометрических спектров оборудования. Дополнительно проводится анализ разницы времени достижения импульсов от дефекта до тензодатчиков с определением пространственного местоположения дефекта. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности определения дефектов с постоянной частотой колебаний, а также дефектов, имеющих непостоянную частоту колебаний, и источников случайных ударов и колебаний.

Description

Изобретение относится к области диагностики, а именно к способам оценки технического состояния роторного оборудования, и может быть использовано при определении дефектных узлов и деталей, оценке долговечности оборудования.
Известен способ диагностики технического состояния роторного оборудования (ГОСТ Р 53565-2009 Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосных и компрессорных агрегатов) на основе измерения общего уровня вибрации в контрольных точках оборудования.
Недостатком данного метода является низкая точность оценки технического состояния роторного оборудования, невозможность точного определения дефектных узлов, низкая чувствительность к уровню дефектности узлов.
Известен способ оценки технического состояния роторного оборудования (Костюков В.Н. Науменко А.П. Основы виброакустической диагностики и мониторинга машин. Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. - 360 с.: ил. - ISBN 978-5-8149-1101-8), в основе которого лежит анализ спектра вибрации по частотам в контрольных точках и сопоставление значений уровня вибрации определенной частоты с определенными дефектным признакам.
Недостатком данного метода является недостаточно точная оценка технического состояния роторного оборудования, невозможность точного определения дефектных узлов, неоднозначность дефектных признаков во многих случаях, невозможность диагностирования дефектов с непостоянной частотой колебаний.
Прототипом заявляемого изобретения служит способ диагностики технического состояния роторного оборудования (Патент РФ №2644646), который использует анализ вибрационного спектра оборудования, отличающийся тем, что дополнительно проводится контроль тензометрического спектра оборудования в режиме реального времени и проводится совместный анализ полученных спектров с целью выявления дефектных узлов и определения текущего технического состояния роторного оборудования.
Недостатком данного метода является отсутствие возможности локализации дефектов без их предварительной идентификации, невозможность диагностирования дефектов с непостоянной частотой колебаний.
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение достоверности диагностики технического состояния роторного оборудования, локализация местоположения дефекта и диагностирование дефектов с непостоянной частотой колебаний.
Поставленная задача решается тем, что в способе оценки технического состояния роторного оборудования, использующем анализ вибрационного и тензометрических спектров оборудования, согласно предполагаемому изобретению, проводится анализ разницы времени достижения импульсов от дефекта до тензодатчиков с определением пространственного местоположения дефекта.
Для реализации способа на роторное оборудование устанавливаются датчики вибрации в ключевых точках, которыми могут быть: подшипниковые узлы, корпус оборудования, точки крепления оборудования к фундаменту и другие.
Далее устанавливаются тензометрические датчики (датчики деформации, датчики сжатия-растяжения) в ключевых точках роторного оборудования, которыми могут быть точки крепления оборудования на фундамент (опоры), корпус оборудования. Также могут быть использованы тензометрические датчики между оборудованием и фундаментом.
Заявляемый способ реализуется следующим образом.
Информация с датчиков вибрации обрабатывается в режиме реального времени с получением частотного спектра вибрации. Информация с тензометрических датчиков обрабатывается в режиме реального времени с получением частотного спектра по нагрузкам. Дополнительно проводится измерение сигнала с тензодатчиков с высокой скоростью (не менее 10 кГц на один датчик) с определением разницы времени движения импульса от дефекта до тензодатчика и распознаванием каждого импульса.
Анализ вибрационного спектра позволяет провести первичную оценку технического состояния оборудования. Данный анализ позволяет выявить основные дефекты, имеющие постоянную частоту колебаний.
Далее проводится анализ тензометрического спектра. Это позволяет определить интенсивность колебаний дефекта. В совокупности с анализом вибрационного спектра также можно получить более полную диагностирующую информацию. Сопоставление уровня виброускорения и динамических нагрузок при одинаковой частоте в одном узле роторного оборудования позволяет дополнительно оценивать массу колеблющегося (вибрирующего) узла. И далее согласно спецификации роторного оборудования по значениям массы локализировать дефектный узел с высокой достоверностью. Данным анализом выявляются дефекты, имеющие постоянную частоту колебаний.
Далее проводится измерение сигнала с тензодатчиков с высокой скоростью с определением разницы времени движения импульса от дефекта до тензодатчика. Это позволяет за счет триангуляции определить пространственное местоположение источника импульса (дефекта), соответственно, расширить объем диагностирующей информации. Распознавание каждого импульса позволяет идентифицировать дефекты, имеющие непостоянную частоту колебаний, источники случайных ударов и колебаний.
Таким образом, достигается более точное и достоверное определение технического состояния оборудования и дефектности его элементов.
Заявляемый способ может реализовываться как с помощью отдельных виброанализаторов и анализаторов тензометрических нагрузок, так и на единой автоматизированной платформе, в которой производится первичное преобразование данных с датчиков, обработка сигналов, получение вибрационного и тензометрических спектров, их сопоставление и анализ в режиме реального времени, представление результатов анализа.
Вибрационные и тензометрические датчики могут быть как в переносном (съемном), так и в стационарном исполнении.
Возможно применение заявляемого способа в рамках расширения существующих стационарных систем вибрационного контроля и диагностики роторного оборудования путем добавления тензодатчиков и системы обработки сигналов и анализа данных.
Таким образом, заявляемый способ диагностики технического состояния роторного оборудования позволяет повысить достоверность диагностики технического состояния роторного оборудования. Выявление дефектов на ранних этапах развития увеличивает среднюю наработку оборудования на отказ, повышает эксплуатационную надежность и долговечность работы роторного оборудования, снижает затраты на проведение ремонтных работ и позволяет эффективнее планировать проведение ремонтных работ.

Claims (1)

  1. Способ оценки технического состояния роторного оборудования, использующий анализ вибрационного и тензометрических спектров оборудования, отличающийся тем, что дополнительно проводится анализ разницы времени достижения импульсов от дефекта до тензодатчиков с определением пространственного местоположения дефекта.
RU2020133419A 2020-10-12 2020-10-12 Способ диагностики технического состояния роторного оборудования. RU2746076C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133419A RU2746076C1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Способ диагностики технического состояния роторного оборудования.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133419A RU2746076C1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Способ диагностики технического состояния роторного оборудования.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2746076C1 true RU2746076C1 (ru) 2021-04-06

Family

ID=75353488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133419A RU2746076C1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Способ диагностики технического состояния роторного оборудования.

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2746076C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5501105A (en) * 1991-10-02 1996-03-26 Monitoring Technology Corp. Digital signal processing of encoder signals to detect resonances in rotating machines
JP2000074794A (ja) * 1998-08-31 2000-03-14 Toshiba Corp 水力機械の異常診断装置
RU2153660C1 (ru) * 1999-06-23 2000-07-27 Государственное унитарное предприятие Центр внедрения новой техники и технологий "Транспорт" Способ и устройство вибродиагностики роторных механизмов
RU2644646C1 (ru) * 2017-05-18 2018-02-13 Анвар Рашитович Валеев Способ диагностики технического состояния роторного оборудования
RU2685575C1 (ru) * 2018-03-05 2019-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" Способ непрерывного диагностирования технического состояния опорных подшипников первичного и вторичного валов коробки передач КАМАЗ в эксплуатации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5501105A (en) * 1991-10-02 1996-03-26 Monitoring Technology Corp. Digital signal processing of encoder signals to detect resonances in rotating machines
JP2000074794A (ja) * 1998-08-31 2000-03-14 Toshiba Corp 水力機械の異常診断装置
RU2153660C1 (ru) * 1999-06-23 2000-07-27 Государственное унитарное предприятие Центр внедрения новой техники и технологий "Транспорт" Способ и устройство вибродиагностики роторных механизмов
RU2644646C1 (ru) * 2017-05-18 2018-02-13 Анвар Рашитович Валеев Способ диагностики технического состояния роторного оборудования
RU2685575C1 (ru) * 2018-03-05 2019-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" Способ непрерывного диагностирования технического состояния опорных подшипников первичного и вторичного валов коробки передач КАМАЗ в эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106323452B (zh) 一种设备异音的检测方法及检测装置
US4956999A (en) Methods and apparatus for monitoring structural members subject to transient loads
Mevel et al. Application of a subspace-based fault detection method to industrial structures
CN105067239B (zh) 基于扫频激励振动的梁裂纹故障检测装置及方法
JP6633006B2 (ja) 部分放電監視装置および部分放電監視方法
JP6379475B2 (ja) 振動解析装置
CN110470738A (zh) 基于振动响应差比函数的结构损伤识别方法
CN104297003A (zh) 基于动态报警阈值的转向架旋转部件的故障监测方法
CN114113332A (zh) 基于弹性波和机器学习的预制柱套筒灌浆无损检测方法
Nienhaus et al. Development of acoustic emission (AE) based defect parameters for slow rotating roller bearings
Bortnowski et al. Roller damage detection method based on the measurement of transverse vibrations of the conveyor belt
JP2021500538A (ja) 植物分析デバイス
RU2644646C1 (ru) Способ диагностики технического состояния роторного оборудования
RU2526579C2 (ru) Способ испытания внутритрубного инспекционного прибора на кольцевом трубопроводном полигоне
RU2746076C1 (ru) Способ диагностики технического состояния роторного оборудования.
CN111122085B (zh) 一种基于功率分布特性的结构装配质量的评价方法
US11624687B2 (en) Apparatus and method for detecting microcrack using orthogonality analysis of mode shape vector and principal plane in resonance point
RU2356021C2 (ru) Способ вибрационной диагностики роторных систем
JP6497919B2 (ja) 回転体およびその軸受を含む設備の診断方法と診断システム
Valeev et al. Diagnostics of industrial equipment by locating and identification of defects via remote strain gauge analysis
CN109298076B (zh) 一种基于Lamb波的主动式阀门内漏损伤检测系统及方法
Koshekov et al. Modernization of vibration analyzers based on identification measurements
Hernández-Maqueda et al. Incipient Damage Detection in a Truss-Type Bridge using vibration responses and MUSIC Technique
CN109283246B (zh) 一种风力发电机叶片受损位置定位检测系统
CN113302467A (zh) 用于检查构件、尤其是喷射器的方法