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,比如,更換軸承、調整旋轉偏心、緊固連接件等等。
到目前為止,防爆測振儀售價,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
振動傳感器的特點:
傳感器材料是傳感器技術的重要基礎,隨著材料科學的進步,人們可制造出各種新型傳感器。例如用高分子聚合物薄膜制成溫度傳感器,光導纖維能制成壓力、流量、溫度、位移等多種傳感器,用陶瓷制成壓力傳感器。高分子聚合物能隨周圍環境的相對濕度大小成比例地吸附和釋放水分子。將高分子電介質做成電容器,測定電容容量的變化,即可得出相對濕度。利用這個原理制成的等離子聚---聚---乙烯薄膜溫度傳感器,具有測濕范圍寬、溫度范圍寬、響應速度快、尺寸小、可用于小空間測濕、溫度系數小等特點。陶瓷電容式壓力傳感器是一種無中介液的干式壓力傳感器。采用的陶瓷技術,厚膜電子技術,其技術性能穩定,年漂移量的滿量程誤差不超過0.1%,溫漂小,抗過載更可達量程的數百倍。
光導纖維的應用是傳感材料的重大突破,光纖傳感器與傳統傳感器相比有許多特點:靈敏度高、結構簡單、體積小、耐腐蝕、電絕緣性好、光路可彎曲、便于實現遙測等。而光纖傳感器與集成光路技術的結合,加速了光纖傳感器技術的發展。將集成光路器件代替原有光學元件和無源光器件,光纖傳感器又具有了高帶寬、低信號處理電壓、-性高、成本低等特點。
測振振動的響應振動:
響應測量主要是振級的測量。為了檢驗機器、結構或其零部件的運行品質、安全-性以及確定環境振動條件,必須在各種實際工況下,對振動系統的各個選-和選定方向進行振動量級的測定,并記錄振動量值同時間變化的關系稱為時間歷程。對周期振動,主要測定振級位移、速度、加速度或應變的幅值或有效值和振動周期;對瞬態振動和沖擊,主要測定位移或加速度的0大峰值和響應持續時間;對平穩隨機振動,主要測定力和響應的時間歷程的均值和方差等;對非平穩隨機振動,可把時間劃分為許多小段,測定各小段內時間歷程的均值和方差,找出它們同時間的關系,并以此作為振級的度量。許多機器的振動速度在很寬頻率范圍內幾乎為常數,所以可用在機器上選-測得的振動速度的1大有效值作為機器振動-程度稱為振動烈度的指標。