RU2758482C1 - Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани - Google Patents

Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани Download PDF

Info

Publication number
RU2758482C1
RU2758482C1 RU2020132320A RU2020132320A RU2758482C1 RU 2758482 C1 RU2758482 C1 RU 2758482C1 RU 2020132320 A RU2020132320 A RU 2020132320A RU 2020132320 A RU2020132320 A RU 2020132320A RU 2758482 C1 RU2758482 C1 RU 2758482C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
unit
psu
interface unit
Prior art date
Application number
RU2020132320A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Семенович Потапенко
Original Assignee
Владимир Семенович Потапенко
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 Владимир Семенович Потапенко filed Critical Владимир Семенович Потапенко
Priority to RU2020132320A priority Critical patent/RU2758482C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2758482C1 publication Critical patent/RU2758482C1/ru

Links

Images

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
    • G01M13/045Acoustic or vibration analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/14Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object using acoustic emission techniques

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относиться к области технической диагностики и может быть использовано для диагностики технического состояния подшипниковых узлов качения и скольжения в составе многоканальных стационарных систем. Приемо-преобразовательный модуль содержит корпус, внутри которого расположены преобразователь акустико-эмиссионных сигналов (ПАЭС), блок преобразования аналоговых сигналов в цифровые (БПАСЦ), блок питания (БП), а также блок управления и обработки информации (БУОИ), соединенный с интерфейсным блоком USB (USB) и/или с модулем беспроводной связи (МБС). При этом выход ПАЭС соединен с первым входом БПАСЦ, выход которого соединен с первым входом БУОИ, причем БУОИ выполнен с возможностью управления временем передачи измеренных параметров и временем паузы при соотношении времени передачи к времени паузы в соответствии с программой, установленной для каждого диагностируемого подшипника или зубчатой передачи, а также с возможностью управления коэффициентом усиления аналоговых сигналов в БПАСЦ в цифровые сигналы. Также приемо-преобразовательный модуль содержит цифровой датчик оборотов, устанавливаемый на контролируемом узле, выход которого соединен с входом интерфейсного блока USB и/или с входом в МБС, причем вход БП соединен с выходом линии питания USB и/или с разъемом питания, первый выход БП соединен со вторым входом БПАСЦ, а второй выход БП соединен со вторым входом БУОИ, выход интерфейсного блока USB и/или выход МБС соединен с интерфейсным блоком компьютера. Технический результат заключается в повышении точности передачи данных, повышение точности и достоверности диагностики и контроля износа подшипников и зубчатых передач. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относиться к машиностроению и может быть использовано для диагностики технического состояния подшипниковых узлов качения и скольжения и зубчатых передач оборудования нефтяной, газовой, химической, горнодобывающей и другой промышленности, в энергетике и на транспорте в составе многоканальных стационарных комплексов или бортовых систем.
Из уровня техники известно устройство для диагностики неисправностей технического оборудования, включающее стетоскоп, состоящий из звукоприемной головки с мембраной и стержнем, звукопровода и оголовья с «оливой», микрофон, установленный вместо одной из «олив», предназначенный для регистрации звукового сигнала, и пьезокерамический датчик детонации, зафиксированный с помощью элемента крепления на корпусе диагностируемого технического оборудования, предназначенный для регистрации вибрационного сигнала, подключенные проводами к разъему для микрофона персонального компьютера, на котором установлена программа обработки звукового сигнала (см. Патент RU 127906, опубликован 10.05.2013).
Недостатком известного решения являются сложность устройства, отсутствие возможности определения размеров единичного дефекта контролируемого узла технического оборудования.
Наиболее близким решением к заявленному изобретению является устройство для диагностики оборудования, содержащее снабженный датчиком температуры, пассивным низкочастотным фильтром, усилителем заряда и нормирующим усилителем первичный преобразователь вибрации, последовательно соединенный с вторичным преобразователем, содержащим первый буферный каскад, соединенный с первым преобразователем постоянного напряжения в ток, пропорциональный фильтр, последовательно соединенный со вторым буферным каскадом, и узкополосный фильтр, второй буферный каскад параллельно соединен с фильтром верхних частот и с полосовым фильтром, а узкополосный фильтр последовательно соединен со вторым пиковым детектором и детектором средних значений (см. Патент RU 2654996, опубликован 23.05.2018).
Недостатком наиболее близкого решения являются сложность конструкции устройства, отсутствие схемы контроля определения размеров единичного дефекта контролируемого узла (подшипника или зубчатой передачи в зависимости от типа подшипника и условий работы), а также степени износа узла.
Технической проблемой, решаемой изобретением, является упрощение конструкции устройства при повышении надежности его работы.
Техническим результатом изобретения является повышение точности передачи данных, повышение точности и достоверности диагностики и контроля износа подшипников и зубчатых передач.
Технический результат изобретения достигается благодаря тому, что приемо-преобразовательный модуль содержит корпус, внутри которого расположены преобразователь акустико-эмиссионных сигналов (ПАЭС), блок преобразования аналоговых сигналов в цифровые (БПАСЦ), блок питания (БП), а также блок управления и обработки информации (БУОИ), соединенный с интерфейсным блоком USB (USB) и/или с модулем беспроводной связи (МБС), при этом выход ПАЭС соединен с первым входом БПАСЦ, выход которого соединен с первым входом БУОИ, причем БУОИ выполнен с возможностью управления временем передачи измеренных параметров и временем паузы при соотношении времени передачи к времени паузы в соответствии с программой, установленной для каждого диагностируемого подшипника или зубчатой передачи в соотношении 1/1 до 1/1000, а также с возможностью управления коэффициентом усиления аналоговых сигналов в БПАСЦ в цифровые сигналы, при этом приемо-преобразовательный модуль содержит цифровой датчик оборотов, устанавливаемый на контролируемом узле, выход которого соединен с входом интерфейсного блока USB и/или с входом в МБС, причем вход БП соединен с выходом линии питания USB и/или с разъемом питания, первый выход БП соединен со вторым входом БПАСЦ, а второй выход БП соединен со вторым входом БУОИ, выход интерфейсного блока USB и/или выход МБС соединен с интерфейсным блоком компьютера.
Кроме того, БПАСЦ может включать последовательно соединенные усилитель, полосовой фильтр и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), при этом вход усилителя объединен с первым входом БПАСЦ, а выход АЦП объединен с выходом БПАСЦ.
Кроме того, полосовой фильтр представляет собой, преимущественно, фильтр верхних частот в диапазоне от 50 до 500 кГц.
Кроме того, МБС может быть выполнен в виде Wi-Fi модуля.
Изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана схема приемо-преобразовательного модуля; на фиг. 2 показана схема соединения нескольких приемо-преобразовательных модулей в составе комплекса диагностики.
Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудования представляет собой измерительный модуль и содержит корпус 1, внутри которого расположены последовательно соединенные преобразователь 2 акустико-эмиссионных сигналов (ПАЭС), блок 3 преобразования аналоговых сигналов в цифровые (БПАСЦ) и блок 4 управления и обработки информации (БУОИ). Также внутри корпуса 1 расположены блок 5 бесперебойного питания (БП), интерфейсный блок 6 USB (блок USB) и/или модуль 7 беспроводной связи (МБС), выполненный в виде Wi-Fi модуля (блок Wi-Fi). В вариантном исполнении изобретения внутри корпуса 1 могут быть одновременно размещены и блок 6 USB и МБС 7, либо только блок 6 USB, либо только МБС 7 в зависимости от того, какой тип связи необходимо обеспечить при соединении и использовании предложенного приемо-преобразовательного модуля с компьютером 8 (проводной или беспроводной, или оба типа связи, например, с разными компьютерами).
Блок 6 USB и МБС 7 (или один из них в случае, если в состав приемо-преобразовательного модуля входит только блок 6 USB или только МБС 7) соединены с БУОИ 4, при этом они могут быть выполнены на единой печатной плате (в корпусе одной микросхемы). Соединение может быть организовано так, что первый выход БУОИ 4 соединен с входом блока 6 USB, а второй выход БУОИ 4 соединен с МБС 7.
БПАСЦ 3 включает в себя последовательно соединенные усилитель 9, полосовой фильтр 10 и аналого-цифровой преобразователь 10 (АЦП). полосовой фильтр 10 представляет собой фильтр верхних частот в диапазоне от 50 до 500 кГц.
Связь компонентов, входящих в приемо-преобразовательный модуль и расположенных внутри корпуса 1 осуществлена следующим образом.
Выход ПАЭС 2 соединен с первым входом БПАСЦ 3, выход БПАСЦ 3 соединен с первым входом (сигнальным входом) БУОИ 4. Выход усилителя 9 соединен с входом полосового фильтра 10, а выход полосового фильтра 10 соединен с входом АЦП 11. При этом вход усилителя 10 объединен с первым входом БПАСЦ 3, а выход АЦП 11 объединен с выходом БПАСЦ 3.
Вход БП 5 соединен с выходом линии питания блока 6 USB и/или с разъемом 12 питания. В случае если в составе приемо-преобразовательного модуля не используется блок 6 USB, то наличие разъема 12 питания является обязательным для обеспечения питания БПАСЦ 3 и БУОИ 4 от независимого внешнего источника питания. При наличии в приемо-преобразовательном модуле блока 6 USB разъем 12 питания может присутствовать в составе приемо-преобразовательного модуля, а может отсутствовать (по необходимости), при этом питание БПАСЦ 3 и БУОИ 4 может осуществляться как от линии питания блока 6 USB, так и от разъема 12 питания (при его наличии).
Первый выход БП 5 соединен со вторым (питающим) входом БПАСЦ 3, а второй выход БП 5 соединен со вторым (питающим) входом БУОИ 4.
При использовании предложенного приемо-преобразовательного модуля для контроля диагностируемых узлов, входящих в состав оборудования, работающего с переменными оборотами, приемо-преобразовательный модуль может также содержать цифровой датчик 13 оборотов, выход которого соединен с входом интерфейсного блока 6 USB и/или с входом в МБС 7 (т.е. может быть либо одновременно соединен с блоком 6 и МБС 7, либо только с блоком 6, либо только с МБС 7, даже если в состав приемо-предобразовательного модуля входят и блок 6 и МБС 7). При контроле диагностируемых узлов оборудования, работающего на постоянных оборотах цифровой датчик 13 может отсутствовать. Цифровой датчик 13 оборотов устанавливается на контролируемом узле (подшипнике или редукторе).
При использовании приемо-преобразовательного модуля в составе многоканального комплекса диагностики оборудования, для соединения приемо-преобразовательного модуля с компьютером 8 и передачи параметров от контролируемого узла используются следующие элементы комплекса: компьютер 8, сетевой концентратор 14 и маршрутизатор 15. При этом выход интерфейсного блока 6 USB соединен с входом блока концентратора 14, а выход блока концентратора 14 соединен с интерфейсным блоком компьютера 8. Блок 7 Wi-Fi (выход) связан с блоком маршрутизатора 15 (с входом), а выход блока маршрутизатора 15 соединен с интерфейсным блоком компьютера 8. Соединение блока 6 USB и МБС 7 с концентратором 14 и маршрутизатором 15 необходимы для связи и управления с компьютером 8 комплекса и передачи параметров акустико-эмиссионных сигналов в цифровой форме с возможностью изменения длительности времени передачи сообщения и паузы в соответствии с программой, установленной для каждого диагностируемого подшипника или зубчатой передачи.
При одновременном контроле нескольких диагностируемых узлов оборудования используется несколько параллельно соединенных (подключенных) приемо-преобразовательных модулей (каналов стационарного комплекса диагностики).
Блок 6 USB позволяет подключить приемо-преобразовательный модуль посредством проводного соединения к компьютеру 8. МБС 7 позволяет осуществить дистанционное беспроводное подключение приемо-преобразовательного модуля к компьютеру 8, в результате чего обеспечивается возможность контроля диагностируемых узлов оборудования, находящегося на любых расстояниях от пользователей, и передачи информации о результатах контроля любым конечным пользователям диагностического комплекса на их компьютеры, расположенные на значительных расстояниях от контролируемых узлов оборудования.
БУОИ 4 выполнен с возможностью осуществления вычислительных операций, с возможностью управления временем передачи измеренных параметров и временем паузы (с возможностью изменения длительности времени передачи сообщения и паузы в соответствии с программой, установленной для каждого диагностируемого подшипника или зубчатой передачи в соотношении 1/1 до 1/1000), а также с возможностью управления коэффициентом усиления аналоговых сигналов в БПАСЦ 3 в цифровые сигналы. Кроме того, скорость оцифровки в БПАСЦ 3 аналоговых акустико-эмиссионных сигналов в цифровые не менее 1 Мбит/сек.
Предложенный приемо-преобразовательный модуль работает следующим образом. Далее рассмотрен пример работы приемо-преобразовательного модуля, который установлен на контролируемом подшипниковом узле (подшипнике 16). При этом следует понимать, что аналогичная работа осуществляется также при контроле любых иных узлов оборудования (например, зубчатые передачи и т.п.).
Приемо-преобразовательный модуль устанавливают на контролируемом подшипнике 16. При этом датчик ПАЭС 2 расположен на наружной стороне корпуса подшипника 16.
В процессе работы подшипника 16 акустико-эмиссионные сигналы, которые генерирует действующий подшипник 16, преобразуются в ПАЭС 2 в электрические сигналы и после усиления в усилителе 9 поступают в полосовой фильтр 10. Выделенные после фильтрации сигналы поступают на вход АЦП 11, где аналоговые сигналы преобразуются в цифровые. После АЦП 11 значения электрических сигналов в цифровом виде поступают на первый вход БУОИ 4. В БУОИ 4 происходит управление коэффициентом усиления и формирование за время Тоб - не менее одного оборота подшипника 16 (или зубчатой передачи) пакета акустико-эмиссионных параметров:
N - число зарегистрированных импульсов дискретной акустической эмиссии за интервал времени наблюдения,
Nпр. - число зарегистрированных превышений импульсами акустической эмиссии установленного уровня дискриминизации за интервал времени наблюдения,
Амак - величина амплитуд выброса максимальных сигналов акустической эмиссии, следующих последовательно и неразрывно по времени, но за время не более одного оборота подшипника 16 (зубчатой передачи).
Атек - значение величины амплитуд сигналов акустической эмиссии до выброса максимальных акустико-эмиссионных сигналов, но за время не более одного оборота подшипника 16 (зубчатой передачи).
Tмак - время длительности выброса сигналов акустической эмиссии с максимальной амплитудой, следующих один за другим неразрывно по времени,
Тин.выб. - интервал времени между максимальными неразрывными по времени выбросами сигналов акустической эмиссии за период не более одного оборота подшипника 16 (зубчатой передачи).
На основании полученных параметров в компьютере 8 по расчетной формуле, указанной в Патенте RU 2239809, производиться определение механического разрушения (дефекта) подшипника (размер дефекта).
Также на основании полученных параметров в компьютере 8 по расчетной формуле, указанной в Патенте RU 2337340, производится определение механического разрушения (дефекта) зубчатой передачи (размер дефекта).
Важно обратить внимание на то, что для унифицированных приемо-преобразовательных модулей функция регулирования коэффициента усиления в БПАСЦ 3 в зависимости от скорости вращения или изменения скорости вращения подшипника или зубчатой передачи является одной из главных для высокой достоверности при диагностике.
Пример:
Скоростной поезд отправляется от вокзала и скорость от 30 км/час возрастает на прямолинейном участке пути в 10 раз до 300 км/час, пропорционально более чем в 10 раз возрастают величины амплитуд выброса максимальных сигналов акустической эмиссии следующих последовательно и неразрывно по времени работающих подшипников и зубчатых передач, величины измеренных амплитуд превышают максимальные уровни измерения прежних диапазонов, в этом случае выбор в автоматическом режиме диапазона позволяет сохранить точность измерения и повышает достоверность диагностики.
Второй главной функцией БУОИ 4 является управление периодом (временем) передачи сообщения и периодом паузы. Управление режимом передачи сообщения - Тпер. и периодом паузы - Тп. в соотношении от 1/10 до 1/100 и более предназначено для экономии информационных ресурсов компьютера 8 комплекса.
Пример:
Стационарный (бортовой) комплекс диагностики грузового состава из 70 вагонов контролирует установленными приемо-преобразовательными модулями техническое состояние 560 буксовых узлов колесных пар, при этом каждый модуль передает в компьютер 8 не менее 1 Мбит/сек. Соответственно за время в пути 60 часов в компьютер 8 комплекса загружается не менее 120 960 Гбит информации.
При этом анализ эксплуатационных показателей технического состояния буксовых узлов грузовых вагонов показывает:
87% буксовых узлов в исправном техническом состоянии или зарождения незначительных дефектов;
12,7% буксовых узлов недостаток смазки или ухудшение качества смазки, включая попадание механических примесей и (или) воды и (или) развития механических повреждений и дефектов;
0,3 - 0,2 % буксовые узлы со значительными механическими дефектами или проблемами смазки, требующие проведения ремонта.
Исправный, новый буксовый кассетный подшипник рассчитан на 800 тыс. км пробега и соответственно его не требуется мониторить с частотой 0.1 - 0,2 сек., но для подшипника с развивающимся значительным механическим повреждением частота опроса - паузы и передачи Тп/Тпер параметров технического состояния в соотношении 1/10 является оптимальной.
Для распознавания режимов передачи информации от каждого подшипникового узла или зубчатой передачи вводится параметр Кизн. - коэффициент износа подшипника или зубчатой передачи.
Расчет производится, исходя из параметра Дизм.
Дизм. = Амак. + Атек.
и параметра Дмак. - максимально допустимого значения амплитуд сигналов акустической эмиссии подшипника или зубчатой передачи с недопустимым механическим дефектом для эксплуатации для данного типа и скорости вращения, установленного при стендовых испытаниях узлов.
Figure 00000001
Исправный, стабильно работающий подшипник или зубчатая передача определяется компьютером 8 комплекса при значении коэффициента износа Кизн. не более 25% и соотношение Тпер./Тп. не менее 1/100.
При значении Кизн. от 25% до 90% соотношение Тпер./Тп. не менее 1/30, что соответствует зоне зарождения механических микроповреждений, недостатку или ухудшению качества смазки узла и постепенному переходу к нестабильной работе.
При коэффициенте износа Кизн. больше 90% соотношение Тпер./Тп. не более 1\10, подшипник или зубчатая передача определяется как недопустимые к эксплуатации и компьютер 8 комплекса передает рекомендации ответственному за эксплуатацию оборудования должностному лицу или диспетчеру по остановке оборудования с аварийным узлом для проведения ремонтных работ.
К параметрам технического состояния подшипникового узла или зубчатой передачи, которые передаются по каждому каналу - приемо-преобразовательному модулю в компьютере 8 комплекса указывается:
- место, наименование и номер контролируемого узла;
- наименование, схема и номер контролируемого оборудования;
- наименование и номер участка или цеха, или станции, или депо;
- текущая дата и время.
Предложенный приемо-преобразовательный модуль представляет собой компактное малогабаритное устройство и может иметь размеры 30/30/40 мм. (или иные размеры, при необходимости).
Крепление приемо-преобразовательного модуля на контролируемом узле может быть резьбовое или любое иное.
Данные приемо-преобразовательного модуля о техническом состоянии подшипниковых узлов или зубчатых передачах оборудования передаются проводным или беспроводным способом (или одновременно и проводным и беспроводным) в компьютер 8 комплекса, отображаются на дисплее компьютера 8 и направляются обслуживающему персоналу или диспетчерской, или технологической службе для принятия мер и безопасной его эксплуатации.
Предложенный компактный приемо-преобразовательный модуль позволяет исключить необходимость использования промежуточных и иных аналитических блоков, он обеспечивает прямую передачу измеренных параметров на компьютер 8.
При этом прямое соединение ПАЭС 1, установленного на контролируемом узле, через БПАСЦ 3 и БУОИ 4 с компьютером 8 обеспечивает исключение потерь при передаче сигналов, в результате чего повышается точность и достоверность диагностики и контроля износа подшипников и зубчатых передач, обеспечивается возможность определения размеров единичного дефекта контролируемого узла и его месторасположения в узле. Также такое выполнение приемо-преобразовательного модуля с возможностью прямого соединения с компьютером 8 обеспечивает высокую скорость обработки контролируемых параметров.

Claims (4)

1. Приемо-преобразовательный модуль, содержащий корпус, внутри которого расположены преобразователь акустико-эмиссионных сигналов (ПАЭС), блок преобразования аналоговых сигналов в цифровые (БПАСЦ), блок питания (БП), а также блок управления и обработки информации (БУОИ), соединенный с интерфейсным блоком USB (USB) и/или с модулем беспроводной связи (МБС), при этом выход ПАЭС соединен с первым входом БПАСЦ, выход которого соединен с первым входом БУОИ, причем БУОИ выполнен с возможностью управления временем передачи измеренных параметров и временем паузы при соотношении времени передачи к времени паузы в соответствии с программой, установленной для каждого диагностируемого подшипника или зубчатой передачи в соотношении 1/1 до 1/1000, а также с возможностью управления коэффициентом усиления аналоговых сигналов в БПАСЦ в цифровые сигналы, при этом приемо-преобразовательный модуль содержит цифровой датчик оборотов, устанавливаемый на контролируемом узле, выход которого соединен с входом интерфейсного блока USB и/или с входом в МБС, причем вход БП соединен с выходом линии питания USB и/или с разъемом питания, первый выход БП соединен со вторым входом БПАСЦ, а второй выход БП соединен со вторым входом БУОИ, выход интерфейсного блока USB и/или выход МБС соединен с интерфейсным блоком компьютера.
2. Модуль по п.1, в котором БПАСЦ включает последовательно соединенные усилитель, полосовой фильтр и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), при этом вход усилителя объединен с первым входом БПАСЦ, а выход АЦП объединен с выходом БПАСЦ.
3. Модуль по п.1, в котором полосовой фильтр представляет собой фильтр верхних частот в диапазоне от 50 до 500 кГц.
4. Модуль по п.1, в котором МБС выполнен в виде Wi-Fi модуля.
RU2020132320A 2020-10-01 2020-10-01 Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани RU2758482C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132320A RU2758482C1 (ru) 2020-10-01 2020-10-01 Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132320A RU2758482C1 (ru) 2020-10-01 2020-10-01 Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2758482C1 true RU2758482C1 (ru) 2021-10-28

Family

ID=78466603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132320A RU2758482C1 (ru) 2020-10-01 2020-10-01 Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2758482C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57179657A (en) * 1981-04-28 1982-11-05 Toshiba Corp Inspecting device for acoustic emission
US4884449A (en) * 1987-06-03 1989-12-05 Koyo Seiko Co., Ltd Apparatus for detecting a failure in bearings
RU2267122C1 (ru) * 2004-12-15 2005-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЮНИС" Многоканальная акустико-эмиссионная система для диагностики промышленных объектов и устройство регистрации и обработки акустико- эмиссионных сигналов
RU2337340C1 (ru) * 2007-01-10 2008-10-27 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики зубчатых передач
RU2391656C2 (ru) * 2008-06-27 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Акустико-эмиссионный способ диагностирования колец подшипников буксового узла железнодорожного транспортного средства и устройство для его осуществления
CN102967462A (zh) * 2012-11-16 2013-03-13 哈尔滨电机厂有限责任公司 水轮发电机推力轴承运行状态动态监测系统
RU2572662C2 (ru) * 2014-05-19 2016-01-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки
RU2654996C1 (ru) * 2017-03-28 2018-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "Комдиагностика" Устройство для диагностики оборудования (измерительный канал)
RU2730385C1 (ru) * 2019-12-27 2020-08-21 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики технического состояния энергетического оборудования

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57179657A (en) * 1981-04-28 1982-11-05 Toshiba Corp Inspecting device for acoustic emission
US4884449A (en) * 1987-06-03 1989-12-05 Koyo Seiko Co., Ltd Apparatus for detecting a failure in bearings
RU2267122C1 (ru) * 2004-12-15 2005-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЮНИС" Многоканальная акустико-эмиссионная система для диагностики промышленных объектов и устройство регистрации и обработки акустико- эмиссионных сигналов
RU2337340C1 (ru) * 2007-01-10 2008-10-27 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики зубчатых передач
RU2391656C2 (ru) * 2008-06-27 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Акустико-эмиссионный способ диагностирования колец подшипников буксового узла железнодорожного транспортного средства и устройство для его осуществления
CN102967462A (zh) * 2012-11-16 2013-03-13 哈尔滨电机厂有限责任公司 水轮发电机推力轴承运行状态动态监测系统
RU2572662C2 (ru) * 2014-05-19 2016-01-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки
RU2654996C1 (ru) * 2017-03-28 2018-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "Комдиагностика" Устройство для диагностики оборудования (измерительный канал)
RU2730385C1 (ru) * 2019-12-27 2020-08-21 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики технического состояния энергетического оборудования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4117500B2 (ja) 異常診断装置及びこれを有する転がり軸受装置並びに異常診断方法
US7184930B2 (en) Method and device for monitoring status of mechanical equipment and abnormality diagnosing device
US7860663B2 (en) Abnormality diagnosing apparatus and abnormality diagnosing method
JP3944744B2 (ja) 異常診断装置及びこれを有する転がり軸受装置
CN112061988B (zh) 起重机分布式网络监测、单机监测管理系统及方法
EP2522977A1 (en) Abnormality diagnosis device for rolling bearing, wind power generator, and abnormality diagnosis system
US8402844B2 (en) Roving wireless sensor and method for use in a vehicle health and usage monitoring system
RU2573705C2 (ru) Система для обнаружения неисправностей деталей
US8826741B2 (en) Monitoring system for an assembly that is subject to vibrations
JP2008232934A (ja) 設備診断システム
JP2006234785A (ja) 機械設備の異常診断装置及び異常診断方法
CN102692449A (zh) 一种通过综合分析对高炉炉顶齿轮箱的故障诊断方法
KR20090001432A (ko) 인터넷 기반 온라인 상태 모니터링 시스템
JP2004233284A (ja) 転がり軸受ユニットの診断装置及び診断方法
JP3871054B2 (ja) 機械設備の状態監視方法及び装置
RU2758482C1 (ru) Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани
KR20210029003A (ko) 실시간 데이터 수집 분석을 위한 무선 설비 관리 시스템 및 이의 진단방법
JP3918939B2 (ja) 機械設備の監視システム
CN104748966A (zh) 输送机滚筒轴承混合监测系统
KR102574551B1 (ko) 철도 차량용 감속기 작동 상태 진단 시스템
KR20010111905A (ko) 철도의 대차 감시시스템 및 그 감시방법
Lee et al. Development of condition monitoring system for reduction unit of high-speed rail
WO2021255824A1 (ja) 電流予兆診断システム
RU2486533C1 (ru) Способ контроля рабочего состояния стрелочного электропривода
EP4336164A1 (en) Vibration diagnosis device