您好,欢迎访问

商机详情 -

HOJOLO动力传动故障模拟实验台厂家排名

来源: 发布时间:2024年04月18日

学习与研究机械故障诊断的有效工具如果您想更深入的了解不同的故障振动特征,您需要可以预设故障的实验台来模拟实际机械故障。通过单一故障频谱特征与动力特性、共振频率、转速等之间的关系,让您了解真实机械故障振动特征。使用“机械故障综合模拟实验**整版”,工业机械故障诊断所需要的专业技能都可以得到训练与培养。在工厂正常生产情况下,了解设备动力特性而又不影响产量和效益,几乎是不可能的,利用“机械故障综合模拟实验**整版”开展离线实验与培训,将很大程度减少停机时间。应用:·动平衡·轴校直·轴校直系统评估·联轴器研究·滑动及滚动轴承与载荷效应·翘曲转子·偏心转子·共振研究·套筒轴承研究·带传动性能·机械摩擦·齿轮箱故障研究·曲拐机构研究·基座研究·油膜润滑轴承-转子系统动力学研究与演示·信号处理技术·变速/变载效应·电机电流分析·转子动力学·工作振型与模态分析·传感器优化布置·传感器类型(加速度传感器,位移传感器等)·振动培训·分析师认证·可定制的转子动力学研究和演示实验台风力发电传动故障模拟实验台原理?HOJOLO动力传动故障模拟实验台厂家排名

动力传动故障模拟实验台

风力涡轮机实验平台风力涡轮机实验台为模拟风力发电传动系统故障的实验平台,由驱动电机、行星齿轮箱、平行轴齿轮箱、磁粉制动器及风塔组成,可有效模拟风力发电实际发生的机械相关故障实验,其中风塔可实现一定的负载作用及演示作用,轴承故障特征频率计算按以下公式计算。•轴承内圈故障特征频率(BPFI)•轴承外圈故障特征频率(BPFO)•滚动体故障特征频率(BSF)•保持架故障特征频率(FTF)-轴承内圈故障:FBI,见图5轴承型号:6204,缺陷类型:内圈裂纹,宽度为30/100mm,深度为3mm。故障特征频率:bpfi=4.95frps由于故障频率非常接近转速的5x(5x)(rps的5次谐波),因此在振动分析中需要对故障频率与转速的5倍进行高分辨率信号处理。大型动力传动故障模拟实验台原理10、振动数据采集器对系统有什么影响?

HOJOLO动力传动故障模拟实验台厂家排名,动力传动故障模拟实验台

现场动平衡特点现场平衡是指转子在本机的自身轴承和支承上,而不是在平衡机上进行的平衡过程。对现场平衡设备的**终要求是:它能够足够精确地测量出指定点由于不平衡所引起的振动信号的幅值和相位,从而推算出一个或多个平面上校正质量的大小和相位。测试流程智能进行,平衡数据能自动保存,操作简单,平衡工作允许停止和继续,自动生成平衡报表。选定测量的传感器:你可以选择速度或加速度传感器进行平衡测量。如有电涡流传感器更好。安装键相传感器,如用光电式,则应在轴外露部分贴上***的反光标记作为键相脉冲,如用电涡流传感器作为键相器,则在轴上对应传感器部位有1个键槽或凸台。振动及不平衡配重的相角以轴上键相标记作为零度。规定相位角以零相位参考点为起点,逆转子旋转方向为正角度。

滚动轴承跑圈或松动:内外圈松动,通过加工轴承座和转轴,使得轴承外圈与轴承座松动配合,轴承内圈与轴松动配合,间隙0.15mm,来模拟磨损跑圈的故障现象。10)联轴器磨损/瓢偏,配有刚性联轴节和半挠性联轴节供选用,刚性联轴节是采用法兰式连接,半挠性联轴器采用膜片式联轴器连接。其中刚性联轴器设计为轴心孔瓢偏故障。图1.1试验台三维结构总局概念图6.试验台的参数:·额定电压:220VAC,50/60HZ,L-N-PE建议主电缆大于2.5平方·试验台控制电压:220VDC·额定电流:6A·过流保护试验台:0.6A,D曲线·AIC等级主断路器:20KA·短路额定值:6KA·所需安装环境温度:-10℃-+50℃(+14℉-+104℉)·适应的湿度范围:30%-70%·机台尺寸:L1100mm*W5200mm*H820mm转子动力学模拟教学实验台转子动力学模拟教学实验台,轴承故障模拟实验台,齿轮故障模拟试验台。

HOJOLO动力传动故障模拟实验台厂家排名,动力传动故障模拟实验台

l转子偏心交流电机(RMM-1)带有转子偏心的交流电机是由安装在端盖左右两侧的千斤顶螺栓控制,其设计为当后千斤顶螺栓从轴承外圈上松开并退回,并且前千斤顶螺栓在轴承上拧紧时,方满足对中条件。不要过度拧紧千斤顶螺栓,因为它们会直接作用在轴承的外圈上,并会产生点载荷。轴承的设计不适合承受过大的点负荷。要引入水平不对中,将前千斤顶螺栓旋开一圈并锁定后千斤顶螺栓,然后将轴承移动约0.5mm。通过将相同的偏移量传递到每个端盖轴承部来实现平行的不对中。垂直对中无法更改。PT650动力传动故障模拟试验台准确模拟基本故障类型?往复机械动力传动故障模拟实验台哪家好

HOJOLO动力传动故障模拟实验台的加载?HOJOLO动力传动故障模拟实验台厂家排名

旋转机械振动监测及分析旋转机械与一般振动分析的主要区别是:旋转机械的振动主要是由于高速旋转引起的,用通常的FFT分析难以得到旋转机械振动的特征信息。因此旋转机械的振动分析也称为特征分析。它的关键技术是键相位及整周期采样。特征分析还可分为稳态(机器工作状态)及瞬态(起停车过程)分析。主要功能采集方式:内部采样、外部键相采样。内部采集方式是等采样率采样,采样率由A/D采集器决定。内部键相采样方式由专门两路键相通道高速采样键相信号,使每转采集相同点数,采样频率随转速同步变化。HOJOLO动力传动故障模拟实验台厂家排名