起重机械金属结构振动与故障诊断思考

中国科技纵横 / 2018年07月08日 19:13

新闻

单晨涛

【摘 要】随着工业和技术的不断发展,各种条件下的问题也在不断出现,疲劳与过度的振动是分不开的,因此震动和疲劳促使设施在实际发展的过程中其应用寿命期间出现较为严重的事故也是非常常见的。如何有效的排除这些潜在的危险因素,在桥梁、高层建筑的安全测试和旋转机械的振动故障分析等应用中,其逐渐构成了一个完善的系统,其系统包括了信号的处理、获取、故障诊断等。在起重机械金属结构安全评估和评价的过程中,结合大量现场振动测试数据分析,金属结果的疲劳时效和结构的振动有一定的关联。因此,本文主要是对起重机械金属结构振动与故障诊断进行研究和分析。

【关键词】起重机械 金属结构振动 故障诊断

1 起重机械金属结构振动和故障诊断情况

1.1 智能诊断系统较弱

对于可持续发展来说,制定金属结构应用技术状态下的安全性能评价系统存在一定的中心问题,也就是创造智能诊断系统,各种形式的金属结构诊断方式,在特定和相对较为简单设备问题诊断的过程中,具有各自的优缺点,例如专家化的诊断技术在知识系统中已经达到了瓶颈,缺少一定的诊断知识。

1.2 缺少故障原理研究

振动导致问题出现原理和失去效果的研究很少,通常情况下存在很多问题,其中主要分为以下几点:第一,大型的起重机械问题原理研究,其中具备非常多的数学知识、力学知识等,其中最难的就是工程结果简化与力学模型的创造等。第二,问题原理的研究主要是进行多样化的实验进行验证,同时模型简化的合理性和故障模拟以及检测信息资源需要依据实验平台进行,其主要是一个系统的工程。第三,对于单一问题的明确诊断工作,需要进行多次的实验验证,并且单一起重机械故障特点在实际发展的过程中经常是非常稀少的。

1.3 起重机械故障诊断形式较少

起重机械的金属结构进行的有效的安全评论工作,一般情况需要对机械设备发展过程中获取的全部信号进行多样化的研究,之后再全面的获取信号中全部的特点信息资源,并且找到和问题有关的特点,最后应用特点实现问题的有效诊断。现阶段,一般情况下应用的诊断方案包含了傅立叶变换和短时的傅立叶变换以及小波变换等,但是在应用这些形式的过程中主要是对内积原理中的特点波形基函数相关的信号进行分解,之后有效的应用和特点波形有效分配,对信号进行有效的管理,最后获取问题的特点,完成对起重机械问题的有效诊断。对于以往发展过程中问题以及复合故障等无法进行有效的诊断工作,实施的工作和方案非常的有限。

2 起重机械金属结构振动和故障诊断方法

2.1 起重机械金属结构振动测试

对于起重机械的整体结构来说,振动研究就包括了测试系统相关动态特性数据,例如固定频率检测和阻尼比检测以及振型检测等各个方面。其中解析、分析的放散和实验分析方案逐渐有效结合的模态分析技术,都融入了模态测试的改善技术和理论与结构强度测试应用案例和经验,需要最先创造结构有限元的模型,之后计算出结构有关有限元的模态数据,依据结构的有限元模态数据达到结构模态实验相关工作的改善工作,以此在一定程度上增强模态试验获取的结构模态参数安全性能和可依靠性以及其精确度,其中包括了完善的结构模态实验的有关悬挂位置和激励方位以及测量方位等相关的工作。依据实验分析的方案,于现场实地勘测获取的模态和解析方案模态实现进行对比,从而更好完成金属结构损伤问题的研究,研究出金属结构中存在的问题,以此依据对比分析可以增强设施问题检测的有效性和完善性,并且获取更为有效的金属振动结果和模态数据信息。

2.2 起重机械振动故障的诊断

其主要分为两个方面:一方面是指,从单一故障诊断进行研究转换到故障分析。其金属构成或是零件出现脱落、裂痕等问题,经常会出现,其中振动信号并不是由多个单故障特点信号构成的,其主要是故障特征信号进行相互耦合,若是单一的故障进行安全诊断,就会出现问题。另一方面,从零部件故障分析转换到整体系统故障的分析。起重机械中的零件出现振动问题,通常情况下是对关键性的,这种零件出现振动不但难以诊断相应的诱发性各组航,还不能有效的管理整机体系问题。在起重机械系统中进行整体故障的诊断工作,需要在系统总体性和连接性进行研究,注重研究其系统内部全部构成动力特点和连接,以此获取其零件振动诊断的观点,最后逐渐找到其出现问题的因素。

3 结语

总而言之,现階段振动信号测量与分析在实施的过程中在各个行业都得到了有效的应用,测试和分析也提升到了一定的水平。但是在对起重机金属结构振动与故障分析的过程中,依旧存在一定的问题,这就需要在发展的过程中不断对其进行研究和分析,从而制定完善的解决方案。

参考文献:

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