ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2020
Просмотров: 199
Скачиваний: 2
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Технические средства измерения вибрации и принципы их построения
Одной из актуальных проблем современной техники является измерение параметров вибраций, ударов и шумов. Совокупность методов и средств для измерения величин, характеризующих колебания, называется виброметрией. Необходимость в проведении таких измерений на машиностроительном предприятии возникает по ряду причин, например, для определения виброактивности выпускаемых машин, режимов работы вибрационного технологического оборудования, при вибродиагностике машин и агрегатов, контроле их качества. Сегодня нельзя назвать практически ни одного объекта контроля или производственного процесса, который не испытывал бы воздействие вибрационных, ударных или акустических нагрузок. Уже длительное время разрабатываются способы борьбы с вредным воздействием вибраций, ударов и шумов в технике и природе.
1.1.1 Уровень техники
Современные виброизмерительные приборы это обычно электронные малогабаритные приборы с автономным питанием и калибровочным устройством для контроля электрической части, со встроенными фильтрами.
Специалисту, выполняющему измерения, необходимы знания основ теории колебаний, стандартных методов измерения и анализа вибрации, правил обращения с приборами и их эксплуатации.
Выбор методов и средств измерения определяется поставленными целями и программой экспериментальных исследований.
Средствами измерения параметров вибрации служат специальные приборы, в которых информация об измеряемой величине представляется в форме, удобной для восприятия человеком.
Виброизмерительный тракт обычно формируется из нескольких последовательно соединенных приборов. В зависимости от условий проведения измерений, способа регистрации получаемых результатов и других обстоятельств число приборов, входящих в измерительный тракт, может изменяться в широких пределах. На рисунке 3. приведена блок-схема, наиболее полно удовлетворяющая требованиям проведения измерения вибрации в гигиенических целях. Приборы, указанные в блок-схеме, позволяют преобразовывать энергию механического колебания в электрический сигнал и затем определять уровни вибрации, ее частотный спектр, регистрировать спектрограммы, а также записывать механические колебания на измерительный магнитофон.
Рисунок 3 Блок-схема универсального виброизмерительного тракта
Первичным элементом схемы является вибропреобразователь (вибродатчик), который входит в любой комплект виброизмерительной аппаратуры. Он выполняет роль преобразователя энергии вибрационных колебаний, получаемых от источника, в электрические сигналы. Широкое применение получили преобразователи пьезоэлектрические, емкостные, индукционные и т. п. В современной виброизмерительной аппаратуре (при динамических процессах) чаще используют пьезоэлектрические датчики. Их преобразующий элемент состоит, как правило, из двух пьезоэлектрических дисков, на которых закреплена инерционная масса, создающая при вибрации переменное давление на пьезоэлементы, пропорциональное виброускорению. Вследствие пьезоэффекта на обкладках дисков возникает переменное напряжение, пропорциональное прилагаемому усилию и, следовательно, виброускорению.
Основными преимуществами таких преобразователей являются: широкий диапазон рабочих частот, большая вибрационная и ударная прочность, простота конструкции, малая чувствительность к магнитным полям, возможность создания высокотемпературных преобразователей с малыми размерами и массой.
Основными параметрами вибропреобразователя являются его коэффициент преобразования, который зависит от свойств пьезоматериала и массы датчика, а также относительный коэффициент поперечного преобразования.
Емкостные преобразователи также находят применение для измерения параметров вибрации, но особенно широко они используются для акустических измерений (конденсаторные микрофоны).
Большое распространение имеют также индукционные вибродатчики, в которых массой является постоянный магнит, совершающий вынужденные колебания относительно соленоида, посаженного в корпус и неподвижно скреплённого с точкой измерения. Таким образом, в соленоиде наводится электродвижущая сила, пропорциональная относительной скорости движения магнита и соленоида.
Предусилители включают в измерительную блок-схему как для усиления слабого выходного сигнала акселерометра, так и для согласования высокоомного выхода акселерометра с низкоомными последующими каскадами.
В измерительных приборах осуществляются интегрирование и дифференцирование входных сигналов и, соответственно, определение значений виброскорости, виброускорения и их уровней.
Выделение требуемой полосы анализируемых частот колебаний производится фильтрами. Они, как правило, выполняются с постоянной относительной полосой пропускания, большей частью кратной долям октавы (октавные, третьоктавные). Использование фильтров дает возможность вести спектральный анализ вибрации путем измерения ее уровней в заданных диапазонах частот, в том числе и определяемых гигиеническими и техническими нормами, т. с. в октавных или третьоктавных диапазонах.
Индикаторы уровней дают возможность фиксировать результаты измерений с помощью цифровых или стрелочных указателей. Результаты экспериментальных исследований удобно фиксировать на бумажной ленте с помощью самопишущих приборов, включаемых в измерительный тракт, что упрощает процесс спектрального анализа, повышает надежность измерений.
В последнее время получает распространение метод анализа производственной вибрации, основанный на предварительной записи ее измерительным магнитофоном и последующей обработке в лабораторных условиях на стационарном измерительном тракте.
Виброизмерительные приборы делятся на две группы. В первую из них входят измерительные приборы, обеспечивающие измерение среднего квадратического значения виброскорости и виброускорения и их логарифмических уровней в октавных или третьоктавных полосах частот, а также корректированного значения виброскорости (виброускорения).
Измерительные приборы второй группы используют для измерения дозы вибрации, а также эквивалентного корректированного значения виброскорости (виброускорения). Их оснащают корректирующими фильтрами.
В последние годы получает развитие вибродозиметрия составная часть виброметрии, основанная на интегральной оценке вибрационного воздействия на объект виброзащиты путем накопления дозы колебательной энергии за длительный отрезок времени. Дозу можно либо рассчитать по данным спектрального анализа, либо измерить вибродозиметром прибором, определяющим усредненную вибрационную нагрузку на человека-оператора в течение, например, рабочей смены.
Перспективной можно считать разработку индивидуальных вибродозиметров, использующих неэлектронные принципы регистрации дозы вибрации (оптико-механический, электрохимический, эффект контактной электризации и др.). Известна конструкция вибродозиметра, в котором регистрация дозы вибрации происходит с помощью электрокинематического накопителя. Он содержит два регистрирующих узла, выполненных на основе капилляра с пористой перегородкой, заполненного полярной жидкостью, и размещенных по разные стороны от перегородки электродов.
1.1.2 Выбор прототипа:
Наиболее близким техническим решение является выпускаемый серийно прибора ВШВ003. Данный прибор является хорошей системой диагностирования с использованием новейших технологий. Достоинствами ВШВ003 является высокая точность измерения и обработки колебательных процессов, широкий диапазон измеряемых частот (от 10 до 2800 Гц.), питание прибора осуществляется как от сети, так и от батарей, и другие технические характеристики. Основными недостатками таких устройств является их высокая цена, которая является недоступной широкому кругу потребителей (мелким коммерческим и государственных фирмам), применение требующее специальных технических навыков, а также большие габаритные размеры (100280240 мм.) и масса (4 кг.).
1.2 Тема дипломного проекта
Целью дипломного проекта является рассмотрение первичных вибропреобразователей (таких как пьезоэлектрические датчики, в системе диагностирования механических колебаний), а также, разработка, конструирование и сборка физической модели, измерительной системы диагностирования электрических машин и механизмов для раннего обнаружения их неисправности.
1.3 Техническое задание
Изобретение относится к радиоэлектронике, более конкретно к измерительным средствам, и используется в измерительной технике, автоматике, механике и других областях. Целью создания изобретения были такие характеристики как: относительно малая стоимость (достигаемая за счет современной элементной базы), простота применения не требующая специальных технических навыков, достаточно высокий частотный спектр (не мене 1000 Гц), малые массогабаритные параметры.
П
редлагаемое
изобретение как и аналогичное устройство
объединяют в себе: вибропреобразователь
(преобразующий колебания в электрический
сигнал), усилитель электрического
сигнала, увеличивающий и согласующий
значение заряда до доступного для
измерения, измерительный прибор уровня
напряжения дает возможность визуально
фиксировать результаты измерений.
На рисунке 4 приведена блок-схема
измерительная системы.
Рисунок 4 Блок-схема измерительная системы.
1) Вибропреобразователь (вибродатчик), который входит в любой комплект виброизмерительной аппаратуры. Он выполняет роль преобразователя энергии вибрационных колебаний, получаемых от источника, в электрические сигналы. В предлагаемом устройстве используется преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный ДН4.
Основные технические характеристики вибропреобразователя.
а) Рабочий диапазон частот от 0 до 12500 Гц.
б) Электрическое сопротивление изоляции:в нормальных условиях не менее 1 ГОм ; в условиях повышенной влажности не менее 0,1 ГОм.
в) Электрическая ёмкость вибропреобразователя, включая ёмкость кабеля, не менее 1000 пФ.
г)
Номинальное значение коэффициента
преобразования на частоте
1000Гц
![]()
д) Относительный коэффициент поперечного преобразования не более 5%.
е) Габаритные размеры вибропреобразователя:18,817,014,0 мм
з) Масса вибропреобразователя ( без кабеля и штеккера) не более: 0,013 кг.
2) Усилитель включен в измерительную схему как для усиления слабого выходного сигнала с вибропреобразователя, так и для согласования высокоомного выхода вибропреобразователя с низкоомными последующими каскадами.
Основным элементом усилителя является операционный усилитель КР574УД 2. Выбор данной микросхемы был обусловлен тем, что у нее малый входной ток и большое входное сопротивление.
Основные технические характеристики усилителя:
а) Напряжение питания –9В;
б) Потребляемый ток 5 мА;
в) Входной ток0,5 мА;
г) Входное сопротимвление103 МОм;
3) Измерительный прибор уровня напряжения дает возможность визуально фиксировать результаты измерений вибрации. В качестве измерительного прибора выступает стрелочный электромагнитный вольтметр.
Технические характеристики устройства диагностирования приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технические характеристики устройства:
-
- Напряжение питания, В
9
- Потребляемый ток, А
0,01
- Частотный диапазон, Гц
50 5000
- Диапазон измерений виброускорения, м/с2
0,1 500
- Диапазон рабочих температур, 0С
-30 +50
- габаритные размеры, мм
70х80х60
- масса, кг, не более
0,5
Достоинствами данного прибора являются такие характеристики как:
- Низкая себестоимость (доступен широкому кругу потребителей);
- Простота применения не требующая специальных технических навыков;
- Высокий частотный спектр (то 50 до 5000 Гц);
- Простота конструкции и малая элементная база;
- Широкий круг применения(ремонт и наладка электродвигателей, автомобилей, трансформаторов, насосов, редукторов и других средств техники);
- Малые массогабаритные параметры.
Недостатками данного прибора является:
- Точность значений, измеряемой величены, является средне выраженным.
1.3.1 Техническое обслуживание системы
Обслуживание системы заключается в плановом осмотре и ремонте (в основном измерительного прибора) устройства, в плановой замене электробатарей (“Крона”) (один раз в квартал или по необходимости) и наблюдением за ходом выдачи окончательного результата о состоянии технологического оборудования.
Применение этих приборов на производстве позволяет уменьшить время на определение неисправностей, а также избегать простоя технологического оборудования из-за проведения плановых осмотров и ремонтов, проводя ремонтные работы по фактическому состоянию оборудования. Внедрение данного устройства позволяет также избежать аварийных режимов работы технологического оборудования из-за быстро развивающихся дефектов, так как производится постоянный мониторинг его работоспособности. Такие качества, а также достаточно низкая стоимость устройства привлекают покупателей, обеспечивая высокий спрос на эту продукцию.