對于簡單設備,一般只需要在軸承支座部位用振動監測儀作軸向和徑向的測試則可確定出振動量級的程度及時做出判斷。對于結構復雜的機械設備要較為準確地診斷出所存在的問題,則需要在設備的不同部位和不同方向進行振動測試,這樣能夠確定出不同部位的振動量級,潛振頻率和振動模式。
這就是復雜設備故障振動監測得出的結果,并作為診斷分析的依據,從而制訂可行的解決方案,軸承振動測量儀芯軸,比如,更換軸承、調整旋轉偏心、緊固連接件等等。
到目前為止,設備振動檢測儀器已經有了很大的發展,檢測的準確性、---性有了很大提高,功能也有了很大的擴展。比如東方嘉儀智能測振儀
測振傳感器的工作原理:
振動傳感器有振動位移、振動速度和振動加速度傳感器。
簡單地說,振動位移傳感器常用電渦流傳感器根據振動位移變化與輸出電壓的變化關系,振動速度傳感器根據相對運動切割磁力線產生電壓的變化,振動加速度傳感器根據形變與電荷的關系。
速度傳感器通---件或軟件積分可以得---移,加速度傳感器通過一次積分可以得到振動速度,二次積分可以得到振動位移。
因為需要測量加速度,所以必須有振動加速度傳感器。
位移的測量:如果是非接觸測量間隙的變化,必須用振動位移傳感器電渦流傳感器
測振振動的導納方法:
機械導納是系統頻域的特征參量(見機械阻抗)。大型復雜結構的固有頻率多而密集,振型很復雜,無法用簡易方法測定。然而可以先測試系統對激振力的響應,得到機械導納,再用圖解識別即機械導納的幅頻、相頻、實頻、虛頻或矢端圖等圖形識別或計算機識別來確定模態參量或物理參量。振動系統是受振動源激勵的彈性系統,如機器、結構或其零部件、生物體等。