轴心轨迹为圆

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轴心轨迹为圆摘要第章绪论-.论文研究背景及意义.传动轴测试测量技术的研究现状与发展趋势-.国内外发同类产品发展状况-.本文主要研究工作-课题来源-本文研究任务-第章建立轴心轨迹测量系统-.轴心轨迹与油膜厚度-.总体测量方案设计-.关键技术.测试系统需求分析-传感器需求分析-电源需求分析-数据采集模块数据通信装置分析测试软件需求分析-.本章小结-第章轴心轨迹测试方法研究-.轴心轨迹的数学模型-圆心轨迹的计算-油膜厚度计算-.位移传感器选择-.电涡流位移传感器工作原理-.电涡流传感器补偿方法-.电涡流位移传感器的安装-.本章小结-第章数据采集及供电技术研究-.非接触供电-非接触供电系统组成-非接触供电系统工作原理-非接触变压器设计-非接触变压器补偿-.无线数据传输-无线通信模块工作原理-数字无线通信系统-模拟无线通信系统-遥测通信模块-无线数据采集器的同步触发-无线接收装置设计电源模块-数据处理器模拟数字输出模块-。

轴心轨迹为圆、轻微不对中,轴心轨迹则呈椭圆形、在不对中方向上加一个中等负载,轴心轨迹变为香蕉形、严重不对中故障会使转子的轴心轨迹图呈现外字形,这种具有字形的轴心轨迹,一般表现为二倍频或四倍频的成分较大。轴心轨迹呈字型,是典型的不对中故障所致。的可能是号轴承附近的发电机与同步机之间的联轴器对中超差。转子存在动、静不平衡,存在初始弯曲或热弯曲或轴系不平衡。而引起轴振动二次谐波幅高的主要原因是各段轴对中不良,联轴器精度低,轴和轴瓦不同心,轴瓦歪斜等:太原理工大学学报《旋转机械轴心轨迹故障诊断》.北京法易德测控技术有限公司《使用轴心轨迹诊断振动故障》调试技巧中宏的使用:很基础的内容,我找了很久都没找到好的说明,终于在这找到了,,你可以欣慰了线程池:如果.。

轴心轨迹为圆机械响应通常可用位移、速度和加速度来表示。测量信号是故障判断的一个环节。振动信号可以分为两类:瞬态和稳态信号,处理这两种信号可用不同的图形。如:波德图、极坐标图、功率谱图、相位分析等,轴心轨迹图是其中之一。轴心轨迹图的获得轴心轨迹图可用来判断轴是否处于正常状态。把两个非接触式传感器分别置于轴颈或轴的某一截面相互垂直的两个方向上,或者用两个接触式传感器置于轴承相互垂直的两个方向上,把这两个方向上的振动信号分别输入双踪示波器的轴和轴,并把示波器的轴和轴的灵敏度调节一致,在示波器的显示屏上可得到如图所示的轴心轨迹图。图中的示波器输入通道中加滤波器的目的是为了去除所研究频率成分以外的其它杂波信号,以获得清晰的轴心轨迹图形。可以证明:转子在正弦激励状态下稳定运转时的轴心轨迹图为一椭圆。因为转轴在轴方向和轴方向的振动频率相同,即,其相位差为角,当无其它激励因素存在时,和方向的振动可作为简谐振动处理,。

轴心轨迹为圆兰州石化职业技术学院机械系,甘肃兰州摘要:故障在机嚣运转过程经常出现,不同的故障表现出不同的信号特征.轴心轨进田是从轴承或轴颈同一截面的两个相互垂直的方向上监洲得到的一组振动信号中提取的一种有用故障信息.它可以通过振动住移和激振力的相位的变化来判断转子的临界转速当挠性转子由不平衡力引起振动时,在不同的转速下有不同的振型,根据不同的振型对转子进行有针对性的平衡另外根据检测到的轴心轨进田形状,可啦分析出造成振动的具律原固,根据不同的原因进行防振和战振.在实际操作中,根据轴心轨进田还可以得出推动的前期征兆,对防止故障的恶化和排除故障具有指导作用轴心轨迹田故障诊断应用中图分类号:_Ⅲ.文献标识码:机械响应通常可用位移,速度和加速度来表示.测量信号是故障判断的一个环节.振动信号可以分为两类:瞬态和穗态信号,处理这两种信号可用不同的图形.如:波德图,极坐标图,功率谱图,相位分析等,轴心轨迹图是唧噼一黜张正松吕。

轴心轨迹为圆李东袁惠群朱向哲赵晓宇悬臂双盘碰摩转子系统稳定性的半解析分析东北大学学报自然科学版年期李宏坤赵利华张志新郭正刚非线性刚度转子-轴承支承松动故障的特征分析第十三届全国非线性振动暨第十届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集年王晋麟曹登庆王立刚黄文虎三种非线性油膜力模型的分析比较第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集年王立刚曹登庆王晋麟黄文虎崔颖椭圆轴承―转子系统的稳定性与分岔第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集年李东袁惠群赵晓宇考虑陀螺效应的悬臂双盘碰摩转子的非线性稳定性分析第九届全国振动理论及应用学术会议论文集年杨金福崔颖杨昆付忠广于达仁刘占生汽轮机低压转子-轴承油膜振荡特性研究第九届全国振动理论及应用学术会议论文集年王晋麟曹登庆黄文虎后处理方法在转子-轴承系统降维中的应用第十二届全国非线性振动暨第九届全国非线。

轴心轨迹为圆说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。-一种新矩在水电机组轴心轨迹识别中的应用基于弯扭耦合振动与轴心轨迹辨识的水轮发电机组故障诊断研究.将轴心轨迹和有限元法相结合,并以某柴油机为例,根据轴心轨迹计算得到的结果,对轴瓦的油膜进行了有限元计算,分析了轴瓦上相同点处油膜压力随曲轴的旋转,轴颈与连杆相对运动情况下的压力变化,为分析轴瓦的油膜压力提供了一种新的方法,理论计算与分析的结论为分析轴承或轴瓦发生穴蚀破坏提供理论依据。’’.转子轴心轨迹和轴心位置的变化是判断转子运行状态和故障征兆的重要依据。型旋转气缸空气压缩机为例,求解了机器缸体的轴心轨迹等动态特性以及缸体的摩擦功耗等静态特性,并对计算结果与有关实验进行了对比。.首先指出机床主轴产生纯径向跳动的原因是轴承以及主轴颈存在形状误差,然后建立了当机床采用滑动轴承时主轴纯径向跳动的轴心轨迹数学模型,并。