OPRACOWANIE URZĄDZENIA DO POMIARU I ANALIZY DRGAŃ
Anzhelika Stakhova
sap@nau.edu.uaNational Aviation University, Department of Computerized Electrical Systems and Technologies, Kiev, Ukraine (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0001-5171-6330
Volodymyr Kvasnikov
National Aviation University, Department of Computerized Electrical Systems and Technologies, Kiev, Ukraine (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0002-6525-9721
Abstrakt
Wiadomo, że wibracje w mniejszym lub większym stopniu są generowane przez wszystkie ruchome części maszyn. Procesy wibracyjne powstające w trakcie pracy maszyn i urządzeń mają bardzo bogatą charakter informacyjny, w pełni odzwierciedlając stan techniczny wielu części i zespołów. Dlatego zastosowanie systemów diagnostyki drganiowej pozwala na określenie usterki już na etapie jej powstania, wykluczając tym samym awaryjne zatrzymania maszyn. Pilnym zadaniem jest stworzenie urządzenia do analizy drgań, które składa się z czujnika do pomiaru drgań, którego zasada działania opiera się na wykorzystaniu bezpośredniego efektu piezoelektrycznego. Sygnał wyjściowy czujnika trafi do komputera osobistego lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Windows, gdzie analiza widmowa mierzonego sygnału drgań jest przeprowadzana za pomocą programu diagnostycznego opartego na Matlabie.
Słowa kluczowe:
drgania, wady, parametry wibroakustyczne, pomiar drgańBibliografia
Babak V., Beregun V., Krasilnikov A.: Methods and means of vibrodiagnostics of units of cogeneration installations. Scientific Proceedings of STUME 1(216), 2017, 141–145.
Google Scholar
Barkov A. V., Barkova N. A.: Vibration diagnostics of machines and equipment. Vibration analysis. SMTU, Sankt-Petersburg 2004.
Google Scholar
Barkova N., Barkov A., Grishchenko D.: Vibration diagnostics of equipment units with gas turbine engines. Vibroengineering Procedia 25, 2019, 89–94.
DOI: https://doi.org/10.21595/vp.2019.20723
Google Scholar
Beregun V. S., Krasilnikov A. I.: Research of excess kurtosis sensitiveness of diagnostic signals for control of the condition of the electrotechnical equipment. Tekhnichna elektrodynamika 4, 2017, 79–85 [http://doi.org/10.15407/techned2017.04.079].
DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.04.079
Google Scholar
Chernykh I. V.: Modeling of Electrical Devices in MATLAB, SimPowerSystems and Simulink. DMK-Press, Moscow 2008.
Google Scholar
Goldin A. S.: Vibration of rotating machines. Mashinostroyeniye, Moscow 1999.
Google Scholar
Gorban I. I.: Probability theory and mathematical statistics for scientists and engineers. National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 2003.
Google Scholar
Kozochkin M. P., Kochinev N. A., Sabirov F. S.: Diagnostics and monitoring of complex production processes using measurement of vibration-acoustic signals. Measurement techniques 49.7, 2006, 672–678.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11018-006-0169-6
Google Scholar
Petrukhin V. V., Petrukhin S. V.: Fundamentals of vibrodiagnostics and vibration measuring instruments. Infra-Inzheneriya, Moscow 2010.
Google Scholar
Senyo P. S.: Probability theory and mathematical statistics. Znannya, Kyiv 2007.
Google Scholar
Sharapov V. M., Musienko M. P., Sharapova E. V.: Piezoelectric Sensors. Tekhospfera, Moscow 2006.
Google Scholar
Stakhova A., Kvasnikov V.: Structure Construction of Acoustic Emission System for Diagnostic of Friction Clusters. IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) 1, 2018, 64–67.
DOI: https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2018.8526593
Google Scholar
Autorzy
Anzhelika Stakhovasap@nau.edu.ua
National Aviation University, Department of Computerized Electrical Systems and Technologies, Kiev, Ukraine Ukraina
https://orcid.org/0000-0001-5171-6330
Autorzy
Volodymyr KvasnikovNational Aviation University, Department of Computerized Electrical Systems and Technologies, Kiev, Ukraine Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-6525-9721
Statystyki
Abstract views: 261PDF downloads: 189
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
Inne teksty tego samego autora
- Volodymyr Mashchenko, Valentine Krivtsov, Volodymyr Kvasnikov, Volodymyr Drevetskiy, OKREŚLENIE DYNAMICZNEGO MODUŁU YOUNGA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH ZA POMOCĄ REZONANSOWEJ METODY WIBRACYJNEJ , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 9 Nr 4 (2019)
- Anzhelika Stakhova, Volodymyr Kvasnikov, POPRAWA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW DRGAŃ , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 11 Nr 3 (2021)
- Anzhelika Stakhova, APLIKACJA DO DIAGNOSTYKI WIBRACYJNEJ , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 12 Nr 3 (2022)
- Anzhelika Stakhova, Adrián Bekö, SYMULACJA I MODELOWANIE KOMPUTEROWE DYNAMIKI KONSTRUKCJI MOSTÓW Z WYKORZYSTANIEM ANSYS , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 14 Nr 1 (2024)