教培用设备状态监测与故障诊断技术其它物理诊断方法课件.ppt
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1、n设备状态监测与故障诊断技术其它物理诊断方法一、声音和噪声诊断方法一、声音和噪声诊断方法n 在设备状态监测和故障诊断中,听碰到的声音一般为噪声,噪声有两类噪声有两类,一类是指一些不规则的、间歇的或随机的声波;另一类是指不希望有的扰动或干扰声音,有时也包括那些在有用频带内任何不需要的干扰。n在人们所处的某一环境中所有噪声的总和称为环境噪声。在人们所处的某一环境中所有噪声的总和称为环境噪声。当观测研究某声源时,凡与该声源信号存在与否无关的一切干扰,统称为背景噪声背景噪声(如测量噪声、散粒噪声、热噪声等)。第一节第一节 声学监测方法声学监测方法n声级计声级计(传感器)是最基本的噪声测量仪器,通常由输
2、入放大器、计权网络、带通滤波器、输出放大器、检波器和显示装置组成,从表头上可直接读出声压级的分贝(dB)数。n 机器设备的噪声是伴随着振动同时产生的。机器设备的噪声是伴随着振动同时产生的。利用声音和噪声的测量与分析进行机器设备监测及诊断的主要方法有下列几种:(1)通过简易诊断技术的评估法)通过简易诊断技术的评估法 这可以通过人的听觉系统主观判断噪声源的频率和位置,精估机器运行是否正常;或者或者借助于传声器-放大器-声级计对机器进行近场扫描测量和表面振速分析,用来寻找机器的噪声源和主要发声部位。这种方法可用于机器运行状态的一这种方法可用于机器运行状态的一般识别和精密诊断的粗定位。般识别和精密诊断
3、的粗定位。第一节第一节 声学监测方法声学监测方法2通过频谱分析进行精密诊断通过频谱分析进行精密诊断 与与振动诊断方法一样,频谱分析是识别声源的重要方法频谱分析是识别声源的重要方法,可以寻找发生故障的零、部件及故障原因。对于往复机械或旋转机械,一般一般都可以在它们的噪声频谱信号中找到与转速n(r/min)和系统结构特性有关的基波和谐波峰值及其频率值,可用来识别主要噪声源。当峰值频率为好几个零、部件共有时,这时,就要结合其它方法,方可识别和区别究竟哪个零、部件是主要噪声源。3声强法声强法 声强探头具有明显的指向特性。声强探头具有明显的指向特性。声强法测量对声学环境没有特殊要求,并可在近场测量,测量
4、既方便又迅速。4相关函数法相关函数法第一节第一节 声学监测方法声学监测方法n超声波探伤的优点是:设备轻巧,操作方便,成本低,灵敏度高,检测速度快,可自动化检测,适用于野外作业,而且超声波对人体无害。n与振动诊断方法一样,频谱分析是识别声源的重要方法,可以寻找发生故障的零、部件及故障原因。n这就要借助传感器和测量仪器,通过检测分析声发射信号,并进而根据声发射信号的特征推断声发射源的机理和危险性,这就出现了声发射技术。n光学探伤的主要设备是光学内窥镜。n红外检测时一般先用红外热像仪或红外热电视对所有应测部位进行全面扫描,找出热态异常部位,然后对异常部位和重点检测设备进行准确测温。n设备状态监测与故
5、障诊断技术其它物理诊断方法n1针对不同的检测对象选择不同的环境温度参照体;n温度监测方法包括简易温度监测方法和红外测温监测方法。n电气部件的故障是逐渐恶化的,在此过程中往往伴随着温度的升高,根据所测温度及电气设备的特点,可以判断该设备是否已经变坏,并可做出趋势分析。n当加载物体发生塑性变形、内部晶格位错运动、晶界滑移时,或者在裂纹成核、扩展和物体断裂时以及其它缺陷增长时,都会以弹性波的形式释放出猝发能量,这种现象称为声发射(Acoustic Emission)。n优点:比渗透探伤更灵敏,能探测近表面的缺陷;n第二节 温度监测方法n无损检测是指对材料和零、部件进行的非破坏检测,以期发现表面和内部
6、缺陷的一项专门技术。n第三节 无损检测技术n当观测研究某声源时,凡与该声源信号存在与否无关的一切干扰,统称为背景噪声(如测量噪声、散粒噪声、热噪声等)。n温度监测方法包括简易温度监测方法和红外测温监测方法。n只要表面发出的红外辐射不受阻挡,都属于红外诊断技术的有效监测设备,例如:旋转机械、变压器、断路器、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、绝缘子串、组合电器、低压电器及二次回路等。n由于影响涡流变化的因素很多,故必须采用信息处理的方法“去伪存真”,这就需要做模拟试验或做标准试块予以对比,或做些预试验摸索规律,方可做出正确判断;n超声波探伤的优点是:设备轻巧,操作方便,成本低,灵敏
7、度高,检测速度快,可自动化检测,适用于野外作业,而且超声波对人体无害。二、超声波诊断方法二、超声波诊断方法 正常人耳可以听到的声音的频率范围为2020000Hz,在此范围内的声音叫作可听声可听声。频率低于20Hz的叫次声次声,高于20000Hz的叫超声超声,用于故障诊断的超声波频率一般是在到10MHz以上(1MHz=1000000Hz)。n 利用超声波进行探伤的特点特点是:超声波有良好的指向性,频率越高,指向性越好;由于由于频率高,波长短,超声波可在物体界面或内部缺陷处反射、折射和散射,据此可检测物体内部和表面的缺陷。n并且波长越短,识别缺陷的尺寸越小,可检测与其波长同量级的缺陷。第一节第一节
8、 声学监测方法声学监测方法n超声波探伤的优点优点是:设备轻巧,操作方便,成本低,灵敏度高,检测速度快,可自动化检测,适用于野外作业,而且超声波对人体无害。缺点缺点是检测时有一定的近场盲区,且很难用于在线检测。目前,超声波探伤技术超声波探伤技术已广泛应用于工矿企业的一些重要管线和压力容器的故障诊断。n另外,超声波测厚技术也是超声波诊断方法的一种,这一技术超声波测厚技术也是超声波诊断方法的一种,这一技术已广泛应用于管道壁厚测量已广泛应用于管道壁厚测量。例如,2002年夏天,某化纤公司聚酯生产装置一台热媒加热炉发生热媒加热盘管泄漏,在对漏点进行焊接修补的同时,利用超声波测厚仪对盘管进行壁厚测量,经多
9、点检测得之当时壁厚范围约在4mm(原始壁厚4mm),提供了该热媒加热炉继续使用的参考依据。第一节第一节 声学监测方法声学监测方法三、声发射诊断技术三、声发射诊断技术n当加载物体发生塑性变形、内部晶格位错运动、晶界滑移时,或当加载物体发生塑性变形、内部晶格位错运动、晶界滑移时,或者在裂纹成核、扩展和物体断裂时以及其它缺陷增长时,都会以者在裂纹成核、扩展和物体断裂时以及其它缺陷增长时,都会以弹性波的形式释放出猝发能量,这种现象称为声发射(弹性波的形式释放出猝发能量,这种现象称为声发射(Acoustic Emission)。)。n大多数金属材料的塑性变形和位错运动中的声发射信号很微弱很微弱。这就要借
10、助借助传感器和测量仪器,通过通过检测分析声发射信号,并进而根据根据声发射信号的特征推断声发射源的机理和危险性,这就出现了声发射技术声发射技术。第一节第一节 声学监测方法声学监测方法n另外,绝大多数金属和非金属都具有声发射特性,声发射诊断几乎不受材料所限,可以长期对缺陷的安全性进行实时状况监测和险情报警,这是声发身技术优于其它无损检测技术的特点。n第二节 温度监测方法n注:/一般的检测方法 较好的检测方法n无损检测是指对材料和零、部件进行的非破坏检测,以期发现表面和内部缺陷的一项专门技术。n第一节 声学监测方法n在设备状态监测和故障诊断中,听碰到的声音一般为噪声,噪声有两类,一类是指一些不规则的
11、、间歇的或随机的声波;n第三节 无损检测技术n红外热成象系统是把物体发出的红外辐射经光学成象物镜、光机扫描系统投射到液氮致冷红外探测器上,探测器把红外辐射信号转变成电信号,经放大和处理后在视频显示器上得到与物体表面热分布相应的“实时热图象”。n第二节 温度监测方法n如为了防止过热造成停电事故,需用大量人力手工测量接头或导线的电阻比。n第二节 温度监测方法n第二节 温度监测方法n带电设备(Alive Equipment)红外诊断技术n这种方法可用于机器运行状态的一般识别和精密诊断的粗定位。n4相对温差(Relative Temperature Difference):两个对应测点之间的温差与其中
12、较热点的温升之比的百分数相对温差t可用下式求出:n声发射必须有外部条件,如力、电磁、温度等因素的作用,使材料内部结构、缺陷或潜在缺陷发生变化,才能产生能量释放使声发射出来。因此声发射技术是一种“动态”无损检测技术,它对增长着的缺陷更敏感,可以检测微米数量级的显微裂纹的变化,检测灵敏度很高。n另外,绝大多数金属和非金属都具有声发射特性,声发射诊断几乎不受材料所限,可以长期对缺陷的安全性进行实时状况监测和险情报警,这是声发身技术优于其它无损检测技术的特点。n但是,由于材料的塑性变形和裂纹扩展等的不可逆性,声发射也有不可逆性,即认为应力第二次再重复作用时,大多数弹性体不会再产生声发射。因此,必须知道
13、材料的受力 或者在构件第一次受力时进行声发射诊断。n需要指出的是,声发射探伤的技术关键之一是排除背景噪声的干扰。第一节第一节 声学监测方法声学监测方法第二节第二节 温度监测方法温度监测方法 温度与机器设备的运行状态密切相关。温度与机器设备的运行状态密切相关。如润滑不良造成机件的异常磨损会使相应部位的温度升高故障征兆;高温也会引发机械设备故障,尤其在夏季运行时更需注意。旋旋转机械的的轴承、润滑油和带电设备的接头转机械的的轴承、润滑油和带电设备的接头等是需要重点关注温度和温升的部位。温度诊断技术是利用测量机件工作温度的方式,对机器温度诊断技术是利用测量机件工作温度的方式,对机器设备的发热状态进行监
14、测,从而判断设备的技术状态。设备的发热状态进行监测,从而判断设备的技术状态。温度监测方法包括简易温度监测方法简易温度监测方法和红外测温监测方法红外测温监测方法。一、简易温度监测方法一、简易温度监测方法 温度是工业生产中重要的热工参数热工参数之一,温度的变化与被温度的变化与被监测设备的性能和工况有密切的关系监测设备的性能和工况有密切的关系,因此,温度监测已被广泛地应用于在线设备的监测在线设备的监测上。简易温度监测常用接触式测温仪表接触式测温仪表,常用的有下列几种:n膨胀式温度计膨胀式温度计:分液体式和固体式,它们是利用液体或固体受热膨胀的原理制成原理制成的,如液柱温度计和双金属温度计。n压力表式
15、温度计压力表式温度计:分液体式、气体式和蒸汽式,其作用原理作用原理是封闭在固定容积中的液体、气体或某种液体的饱合蒸气,受热后体积膨胀或压力变化。第二节第二节 温度监测方法温度监测方法 n电阻温度计电阻温度计:是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来进行测温进行测温的。通常以金属热电阻或半导体热敏电阻作为敏感敏感元件元件,用电桥转换变为电压的变化。n热电偶温度计热电偶温度计:其基本原理基本原理是利用物体的热电效应,用电位差计等仪表测量出热电势,来求出对应的温度值。接触测温由于热接触和热平衡常带来较大的误差较大的误差,同时,在应用范围上也有一定的局限性,因此,非接触测温法非接触测温法越来越受到
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