噪声和振动不仅仅是令人讨厌的;它们代表了表明机械效率低下的能量排放。噪声和振动表明可能影响机器可靠性的问题,如不平衡的部件,甚至可能通过其自身的破坏性影响导致机器失败。
旋转或往复式设备,如压缩机、动力系统、发动机、泵和涡轮机,由许多部件组成,每个部件都对整个组件的声音和振动模式有贡献。在这些类型的机械中,不同的负载条件和由缺陷或不均匀的质量引起的不平衡会导致振动和相关的噪音。实现效率和尽量减少振动需要检测这些故障和不平衡;然而,它们永远不可能被完全消除。因此,当把一台机器并入另一个结构--如飞机发动机--时,了解机器的振动输出以避免刺激结构共振等后果是很重要的。
了解机器的振动输出需要进行分析,以便将振动测量与机器的过程联系起来。阶次分析将振动测量与旋转部件的转数联系起来,提高了对机械的认识,如动力系统、泵、压缩机和电动机。重要的是能够将机器自身的参数,如油压和转速,通过CAN总线或辅助输入纳入分析。
一个机器的振动模式的变化可以表明机器的健康状况。通过诊断和解决旋转和往复式机械的振动问题,可以优化性能。监测机器的健康状况,确保可以防止恶化和疲劳故障,最大限度地延长生产正常时间,并允许更好地安排维护、修理和大修(MRO)程序,在预定的停止之间有更多的信心。
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