12 recensioner

Detektering av kuvertVibrationsanalys för att upptäcka och diagnostisera fel i lager och kugghjul

Dewesoft Envelope Analysis-lösningen kombinerar datainsamlingsenheter i toppklass med kraftfull programvara och erbjuder ett lättanvänt gränssnitt och snabb konfiguration. Den innehåller en integrerad inspelare, en omfattande lagerdatabas, anpassningsbara kuvertinställningar och justerbar signalbandbredd. För enkelhets skull finns även fördefinierade bandbreddsinställningar (kuvert 1-4) tillgängliga, vilket ger en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lösning för analys av lagerkuvert.

Detektering av kuvert Höjdpunkter

Tids- och frekvensdomän

Dewesoft datainsamlingssystem gör det möjligt att observera tidsdomändata tillsammans med frekvensdomändata.

Databas för lager

DewesoftX levereras med avancerad lagerdatabas med möjlighet att lägga till och definiera ett anpassat lager för din analys.

Upplösning av alla linjer

Dewesoft FFT-analysator tillåter anpassad valbar FFT-linjers upplösning upp till 64k linjer. Detta gör att du kan hantera även de mest krävande uppgifterna.

Medelvärdesbildning

Blockera historik med linjär, topp, exponentiell medelvärdesberäkning eller övergripande beräkning.

Uppskattning av markörens värde

Innovativ teknik för fönsterinterpolering ger exakt amplitud- och frekvensuppskattning.

Avancerade markörer med flera användningsområden

Välj bland en mängd olika markörer, inklusive lagermarkören som markerar lagerfel i frekvensspektrumet, samt alternativ som maxmarkör, frimarkör, zoommarkör, sidbandsmarkör, harmonisk markör med mera.

Kinematiska märkare

Avancerad kuvertdetektering används för att identifiera lagerfrekvenser och lagerfel, kinematiska markörer förenklar feldetektering under mätning. Skapa dina egna lageruppsättningar i databasen.

Flera bandbredder

Vår programvara erbjuder fördefinierade bandbreddsinställningar (kuvert 1 - 4) eller fritt definierbara kuvert och signalbandbredd. Det är möjligt att spåra flera bandbredder samtidigt.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Introduktion till lageranalys

I tillverknings- eller bearbetningsanläggningar med roterande utrustning är lagerfel det vanligaste maskinfelet. Vibrationsanalys är avgörande för att diagnostisera dessa problem, eftersom det hjälper till med tillståndsövervakning och feldetektering av rullningslager. BEA (Bearing Envelope Analysis) identifierar och diagnostiserar lagerfel genom att extrahera periodiska effekter från en maskins vibrationssignaler.

Dewesofts Envelope Analysis ger en kostnadseffektiv lösning genom att kombinera högkvalitativa datainsamlingsenheter med kraftfull programvara. Det erbjuder ett lättanvänt gränssnitt, snabb konfiguration och innehåller funktioner som en inspelare, lagerdatabas, anpassningsbara kuvertinställningar, justerbar signalbandbredd och fördefinierade bandbreddsalternativ (Envelope 1-4).

Detektering av kuvert

Detektering av kuvert är en signalbehandlingsteknik som främst används inom vibrationsanalys för att upptäcka och diagnostisera fel i roterande maskiner, t.ex. lager och kugghjul. Den används också för att upptäcka och diagnostisera fel i rullager.

Den fungerar genom att extrahera den modulerande signalen (eller enveloppen) från högfrekventa vibrationsdata. Detta hjälper till att isolera och identifiera repetitiva, slagliknande händelser, t.ex. sådana som orsakas av en defekt i ett lager eller en växel.

När lagerelement träffar ett lokalt fel genereras en stöt. Dessa stötar uppträder med olika upprepningsfrekvenser, beroende på lagrets geometri och rotationshastighet. Upprepningsfrekvenserna, eller lagerfrekvenserna, är unika för varje lagertyp och beräknas med hjälp av specifika matematiska formler.⬤

Effekterna modulerar signalen vid specifika bärande passfrekvenser, inklusive:

  • Cage Pass Frequency (CPF)

  • Kulpassagefrekvens yttre lopp (BPFO)

  • Kulans inre lopp med passfrekvens (BPFI)

  • Frekvens för kulfel (BFF)

Dessa frekvenser är förknippade med de unika egenskaperna hos lagrets funktion.

Envelope Analysis baseras på FFT (snabb fouriertransformation) frekvensspektrum för den modulerande signalen. När originalsignalen är amplitudmodulerad extraherar envelope analysis den modulerande signalen genom amplituddemodulering. Resultatet är tidshistorik av den modulerande signalen, som antingen kan:

  • Studeras direkt i tidsdomänen

  • Analyseras vidare i frekvensdomänen

Denna process möjliggör detaljerad inblick i signalens beteende. Dewesoft erbjuder avancerad lösning för kuvertdetektering. Kolla in vår SW-manual för detaljer om konvolutdetektering.

Sensorer som stöds

Dewesoft datainsamling stöder ett brett utbud av industristandard accelerometrar inklusive de med differentiell spänning, IEPE och laddningsutgångar. Vår patenterade DualCoreADC®-teknik gör det möjligt att mäta ett brett spektrum av signalamplituder utan att behöva växla mellan olika områden. Med en extra räknare per kanal (ACC+) kan du dessutom mäta både vibrationer och VARVTAL i full synkronisering, allt i ett kompakt format.

Viktiga egenskaper:

  • Typ av kontaktdon: BNC-, DB9- eller LEMO-anslutningar

  • Alternativ för inmatning: Spänning, IEPE, Laddning

  • Sensorer som stöds: Enkel- eller multiaxiella accelerometrar

  • Alternativ för insamling av hastighet och varvtal: Tacho, bandgivare, pulsgivare, kugghjul eller annan varvtalsgivare med 5V TTL-signalutgång

  • Ingångar för mätning av hastighet och varvtal: Räknare, analog i med vinkelmätare

Detta ger mångsidiga och exakta mätningar för en mängd olika tillämpningar.

Dessutom har våra DAQ-system stöd för TEDS-sensorer, vilket gör sensoranslutning och konfiguration plug-and-play.

Tillämpningar av kuvertanalys

Envelope-analys används ofta i industrier som är beroende av roterande maskiner, t.ex:

  • Papperstillverkning

  • Kemisk bearbetning

  • Textilproduktion

  • Kraftproduktion

  • Gruvdrift

  • Stålproduktion

Viktiga användningsområden inkluderar:

  • Icke-inträngande övervakning av rullager hälsa

  • Identifiering av sprickor i både inre och yttre löpbanor i lager

  • Detektering av defekter i valsar, slitage och dålig smörjning

Denna teknik ger viktiga insikter för att underhålla och diagnostisera tillståndet hos roterande utrustning.

Lager- och kugghjulsanalys

Envelope acceleration är en kraftfull teknik som används för att demodulera högfrekventa accelerationstoppar till karakteristiska frekvenser som förknippas med lagerfel och kuggmönster. Detta gör det möjligt att upptäcka fel som sprickor, slitage och feljusteringar i roterande maskinkomponenter.

Dewesofts programvara innehåller en omfattande lagerdatabas som innehåller ett brett utbud av lagermodeller, vilket gör det enkelt att analysera specifika lager. Databasen är helt anpassningsbar, så att användarna kan lägga till nya lager efter behov, vilket säkerställer flexibilitet för olika applikationer.

Programvaran identifierar automatiskt kritiska frekvenser i spektrumet, t.ex. defekter på inre och yttre kuggkransar, passfrekvenser för burar och kugghjulsfrekvenser. Dessa frekvenser markeras för varje del av lager- eller kugghjulssystemet, vilket gör det lättare att hitta potentiella problem och säkerställa underhåll i rätt tid.

Denna avancerade diagnostik bidrar till att förbättra maskinernas tillförlitlighet, minska stilleståndstiden och förlänga livslängden på roterande komponenter.

Lagerfelavkänning med Envelope Detection

Envelope detection är ett standardförfarande för tidig upptäckt av fel på kullager.

När ett kullager misslyckas kommer det att producera ringning med en frekvens som motsvarar dess naturliga frekvens. Denna ringning upprepas varje gång när en skadad del av bollen träffar ringen eller vice versa. Dessutom har den inre ringen, den yttre ringen, buren och kulorna olika typiska repeterande frekvenser beroende på lagrets geometri och rotationsfrekvensen.

Med DewesoftX hanteras data för lagerkomponenter automatiskt av en lagerdatabas. Genom att använda kuvertdetektering och lagerdatabasen förenklas stiftpekande kritiska frekvenskomponenter relaterade till specifika lagerkomponenter och gör det möjligt att använda kinematiska markörer.

Ladda ner broschyren Bearing Envelope Analysis.

Detektering av kuvert - energi och topp Tillgänglig

Algoritmen för kuvertdetektering är mycket konfigurerbar och har flera viktiga funktioner:

  • Ingen begränsning av frekvensen för högpassfilter: Idealisk för roterande maskiner med låg hastighet, särskilt när den används med Dewesoft ASI-1xVIB accelerationssensor, som har ett platt frekvenssvar från 0 Hz till 10 kHz.

  • Energi- och toppdetektering: Båda RMS och PEAK värden kan beräknas, där RMS representerar energin i spikarna och PEAK fångar det maximala spikvärdet.

Envelope-signalen kan visualiseras i olika typer av diagram, t.ex:

  • Tidvågform

  • Frekvensspektrum (med Hz eller RPM på den horisontella axeln)

  • Orderspektrum

Denna version förbättrar läsbarheten med tydlig struktur och lyfter fram viktiga punkter på ett effektivt sätt.

Análise FFT (Fast Fourier Transformation)

FFT-analysatormodul erbjuder alla funktioner för spektralanalys med avancerad medelvärdesbildning, valbar upplösning (upp till 64 000 linjer) eller direkt bandbreddsvisning (0,01 Hz). Flera kanaler kan visas på en enda FFT-skärm för enkel jämförelse. FFT-funktioner :

  • Fler reglage och markörer : ger enkel tillgång till specificerade frekvensvärden. Fria värden, RMS-värden, toppvärden, sidbandsvärden, harmoniska värden och dämpningsvärden är tillgängliga.

  • Spara markören : används för att bestämma rullningsfrekvenserna.

  • Mord Spolningsdetektering är en tidig metod för att upptäcka fel på kullager.

  • Autokorrelation och korskorrelation

  • Cepstrum

  • Beskrivning FFT Kratek

Markörer och markörer multifunktionsfrekvensmarkörfunktioner

Dewesoft FFT -analysatorn möjliggör inställning av flera bearbetningsmarkörer för automatisk detektering av olika parametrar. Vår frekvensanalysator erbjuder följande markörer:

  • Fri markör: Gratis markörer kan läggas till fritt. Markören visar oss axelpositionen och amplituden för den valda grafplatsen.

  • Maximal markör: Maxmarkören hittar den högsta amplituden i spektrumet.

  • RMS -markör: RMS -markörer summerar alla FFT -linjer i det valda bandet och beräknar RMS -värdet.

  • Sidbandsmarkör: Sidbandsmarkören övervakar de modulerade frekvenserna till vänster och höger från den valda mittlinjen.

  • Harmonisk markör: Visar övertoner för grundfrekvensen och kan användas för att undersöka signalförvrängning och icke-lineariteter.

  • Dämpningsmarkör: Dämpningsmarkörer är bäst att använda i modaltestning när vi vill ta reda på hur vår överföringskurva dämpas. Vi väljer det när vi är intresserade av kvalitetsfaktorn, dämpningsförhållandet eller dämpningsgraden för en vald topp.

  • Delta -markör: visar skillnaden i kanalvärden mellan markörens två positioner.

  • Kinematisk markör: Avancerad kuvertdetektering används för att identifiera lagerfrekvenser och lagerfel. Kinematiska markörer förenklar feldetektering under mätning. Skapa dina egna lageruppsättningar i databasen.

  • Zoommarkör: Zooma enkelt in det valda området för kanalerna.

  • Vektorsnittmarkör: Matar ut en användardefinierad region i ett spektrum som en ny kanal.

  • Triggermarkör: Matar ut 0 eller 1 beroende på om den användardefinierade triggernivån överskrids av den relaterade signalen.

Alla bearbetningsmarkörer fungerar som härledda matematikkanaler och skapar nya kanaler som kan lagras och användas för ytterligare analys.

Kinematisk markör

Kinematiska markörer används för att identifiera lagerfrekvenser och lagerfel. DewesoftX-programvaran erbjuder ett bekvämt sätt att lägga till ett nytt lager som går till Editor för kinematisk markör.

Varje lagerdatabas innehåller lagerdata (vad är komponentens bas (bur, rullelement, ytterring och innerring) vid 1 Hz och vid vilken frekvens har komponenten en topp i frekvensdomänen).

Kinematik markör egenskaper:

  • Aktuellt värde: Visar endast markörens aktuella värde och kan användas under lagring.

  • Fullständig historia: Lagrar beräknade värden i utgångskanalerna och kan användas som indata i andra moduler.

  • Snap till datapunkter: Om detta väljs kommer markörens position att snäppas till FFT-bin; i annat fall kan markören placeras vid vilken frekvens som helst, och värdet interpoleras vid exakt den frekvensen.

  • Hitta topp i region: Om detta väljs kommer markören automatiskt att söka efter toppen inom det valda frekvensbandet centrerat på markörens position.

  • Förbättra toppnoggrannheten: Om detta väljs interpoleras toppens position och värde från FFT-data.

  • Kinematisk markör: Tilldela lämplig markör från Kinematic Cursor Editor.

  • Position källa: Positionskällan har två lägen-Widget-markör och Kanal. Om widgetmarkören är vald definieras positionen manuellt. I Kanal-lägedefinieras positionen av det aktuella värdet för den valda kanalen.

  • Rotationsfrekvens: Bestämmer positionen för de kinematiska markörerna. Frekvensen måste matas in manuellt och kan definieras i Hz eller RPM.

Efter konfigurationen kan användaren se kinematiska markörer vid frekvenser som definieras i databasen för kinematiska markörer. Tabellen visar också vilken mekanisk del som varje frekvens är relaterad till.

Kinematiska markörer kan också vara synliga på DewesoftX 3D-grafen.

Cross-spectrum och Auto-spektrum

De typiskt använda resultaten från FFT -analys är effektspektra (Autospectra) bestämda från enskilda individuella ingångskanaler. Om egenskaper över flera kanaler krävs för analys av korrelation och fasrelationer, används korseffektspektra.

Med korsspektra väljs en referenskanal och korsspektra beräknas för alla kanaler i förhållande till den referenskanalen.

Analys av beställningarnas spårbarhet

Modulen för kommandospårning underlättar konverteringen av data från tidsdomänen till vinkeldomänen (kommandodomänen). Den kan hämta Vilket som helst antal övertoner (amplitud och fasvinklar) som kan visas i följande fält Bode, Nyquist, 3D FFT, x-y-diagram och realtidsbana. FFT:n i plan visar tydligt exciteringskrafterna, de naturliga frekvenserna och alla resonanser, vilket ger en tydlig bild av maskinens dynamiska beteende.

Alla bidrag kan användas: Mikrofon, accelerometer, samt resultatet från modulen för torsionsvibrationer (se nedan). Den patenterade digitala räknestekniken (Supercounter®) garanterar hög mätnoggrannhet och repeterbarhet. Resultaten visas som ett tredimensionellt färgspektrogram och ett tvådimensionellt diagram för att få fram ordning och fas för den valda hastigheten.

Läs mer om analys av orderspårning :

  • Lösningssida för analys av spårbarhet för beställningar

  • PRO-paketspårning Utbildning online

  • Guide för spårning av beställningar online

  • Webinar för spårning av beställningar

  • Webinar om analys av roterande maskiner

Huvudsakliga funktioner

Funktioner i modulen för orderspårning:

  • Enkel och lätt att installera

  • Särskild återprovningsmetod för separation av rena ordningar

  • Mät i tidsdomänen för att få full effekt.

  • 2D, 3D-vattenfall i ordinal- eller frekvensdomän

  • Extraktion av amplitud och fas

  • Omräkning efter behandling

  • Fas synkron hastighetsingång med 12,5 ns upplösning

Mer information finns i online-kursen Order Tracking PRO.

Cepstrum Analys bestäm vibrationssignaturer

Cepstrum-analysberäkningen​​​​​​​ (används också för att bestämma egenskaper i talanalys) hjälper till att identifiera vibrationssignaturer, såsom frekvenser i växellådan och lageranalys. Dewesoft tillhandahåller spegelspektrum, låg- och högfrekvensutgång.

  • valbar blockstorlek

  • window

  • lifting

  • overlap och medelvärde

Video på höger sida visar Cepstrum-matematik som används på en mikrofonsingång för att bestämma högtalarens namn.