Способы крепления акселерометров. Конструкция щупа для измерения вибрации на немагнитных поверхностях
Шрифт:

Приложение Б

 

Способы крепления акселерометров. Конструкция щупа для измерения вибрации на немагнитных поверхностях.

Содержание

  1  2  3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20
 

 

         Б.1.Способ крепления акселерометра к объекту может существенно влиять на допустимый частотный диапазон вибрационных измерений. Лучшим способом крепления акселерометра к объекту считается резьбовой, при котором резонансная частота акселерометра практически не уменьшается (рис. Б.1). Однако такой способ предполагает подготовку резьбовых  отверстий под шпильку в контрольных точках механизма, а при проведении измерений требуется дополнительное время на закручивание/откручивание датчика с измерительным кабелем. Поэтому данный способ не подходит для частых периодических измерений вибрации переносной системой мониторинга.

Рис. Б.1 – Способы крепления акселерометров.

Б.2.При креплении на магнит резонанс датчика зависит от силы магнита и состояния контактной поверхности, и находится он обычно в области 4-10кГц. Несмотря на столь низкий резонанс в задачах вибрационного мониторинга при таком креплении можно проводить относительные измерения вибрации и после резонанса на магните. Более того, относительные измерения можно проводить и на резонансе магнитного крепления, добротность которого ограничена (рис Б.1), причем при смазывании консистентной смазкой поверхности объекта в точке установки магнита, добротность этого резонанса дополнительно снижается. Следует заметить, что часто только с помощью магнита возможно измерение вибрации в тангенциальном направлении (при диагностике электродвигателей) без какой либо подготовки объекта контроля (установка на корпус уголков, уступов).

            Б.3.Если поверхность – немагнитна, то допускается использование ручного щупа, однако стандартная конструкция такого щупа максимально снижает резонансную частоту (рис.Б.1). Эту проблему можно решить, введя в конструкцию щупа упругий элемент, через который акселерометр будет прижиматься щупом к объекту, и который тем самым будет регулировать силу прижатия. В этом случае, как и при резьбовом креплении, резонанс акселерометра может практически не снижаться. Но на датчик вибрации могут действовать вибрационные наводки от руки, которой щуп прижимается к объекту. Для снижения этих наводок необходимо исключить жесткую связь щупа и акселерометра, так же установив между ними упругий элемент. Чтобы максимально упростить предложенную конструкцию рекомендуется изготавливать щуп полностью из упругого материала с установкой упругой прокладки между щупом и датчиком (рис.Б.2). Также важно предусмотреть механическую развязку кабеля акселерометра с упругим элементом и щупом, в противном случае наводки от рук будут передаваться через кабель.

Рис. Б.2 - Специальная конструкция щупа.

Б.4. В некоторых случаях необходимо измерять вибрацию узлов объекта контроля, поверхность которых имеет высокую температуру. При установке магнита на такую поверхность тепловой поток хорошо передается непосредственно на корпус датчика, что искажает результаты измерений вибрации (скачки температуры и результирующее тепловое расширение датчик воспринимает длительное время также как и вибрацию, преимущественно низкочастотную, причем до тех пор, пока не установится тепловое равновесие датчика и объекта контроля).

В таких случаях на контактную поверхность датчика, встроенного в щуп, для кратковременных измерений желательно крепить жесткую теплоизолирующую прокладку, например из текстолита.

Содержание

  1  2  3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20