產品介紹
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軸承振動診斷技術包括信號采集、信號處理和故障識別三方面的內容。
信號采集滾動軸承所產生的振動,包含1kHz以下的低頻振動和幾千赫茲乃至幾萬赫茲的高頻振動。
故振動信號的采集常用加速度傳感器或速度傳感器,選用原則如下保證傳感器本身的重量至少小于被測系統有效重量的1/10。
測試頻率范圍應位于所選傳感器的線性頻率范圍之內。
測試的最大振級不得超出傳感器最大允許沖擊速度的1/3。一般低靈敏度傳感器用于大振級的情況,高靈敏度傳感器用于小振級的情況。
應選擇適應相應環境的傳感器信號處理傳感器輸出的信號包含有豐富的表征INA軸承工況的振動波形,也帶有各種各樣的噪聲。
信號處理的作用就是從傳感器輸出的信號中分離出所需的特征參數及其曲線。
振動信號的分析主要分時域分析和頻域分析兩種。時域分析用幅值域和時差域兩種形式,時域和頻域之間的變換通過技術實現。
玉林NSK軸承,就選凡一商城。
軸承振動診斷技術包括信號采集、信號處理和故障識別三方面的內容。
信號采集滾動軸承所產生的振動,包含1kHz以下的低頻振動和幾千赫茲乃至幾萬赫茲的高頻振動。
故振動信號的采集常用加速度傳感器或速度傳感器,選用原則如下保證傳感器本身的重量至少小于被測系統有效重量的1/10。
測試頻率范圍應位于所選傳感器的線性頻率范圍之內。
測試的最大振級不得超出傳感器最大允許沖擊速度的1/3。一般低靈敏度傳感器用于大振級的情況,高靈敏度傳感器用于小振級的情況。
應選擇適應相應環境的傳感器信號處理傳感器輸出的信號包含有豐富的表征INA軸承工況的振動波形,也帶有各種各樣的噪聲。
信號處理的作用就是從傳感器輸出的信號中分離出所需的特征參數及其曲線。
振動信號的分析主要分時域分析和頻域分析兩種。時域分析用幅值域和時差域兩種形式,時域和頻域之間的變換通過技術實現。
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