振动标准与诊断标准的建立资料

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机械设备振动标准.(精选)

机械设备振动标准.(精选)

机械设备振动标准它是指导我们的状态监测行为的规范最终目标:我们要建立起自己的每台设备的标准(除了新安装的设备)。

⏹监测点选择、图形标注、现场标注。

⏹振动监测参数的选择:做一些调整:长度、频率范围⏹状态判断标准和报警的设置1 设备振动测点的选择与标注1.1监测点选择测点最好选在振动能量向弹性基础或系统其他部分进行传递的地方。

对包括回转质量的设备来说,建议把测点选在轴承处或机器的安装点处。

也可以选择其他的测点,但要能够反映设备的运行状态。

在轴承处测量时,一般建议测量三个方向的振动。

铅垂方向标注为V,水平方向标注为H,轴线方向标注为A,见图6-1。

图6-1 监测点选择图6-2在机器壳体上测量振动时,振动传感器定位的示意图1.2 振动监测点的标注(1)卧式机器这个数字序列从驱动器非驱动侧的轴承座赋予数字001开始,朝着被驱动设备,按数字次序排列,直到第一根轴线的最后一个轴承。

在多根轴线的(齿轮传动)机器上,轴承座的次序从驱动器开始,按数字次序继续沿着第二根轴线到被驱动器往下排列,接着再沿着第三根轴线往下排列,直到机组的末端为止。

常见的几种标注方法见图6-3~6-5。

图6-3 振动监测点的标注图6-4 振动监测点的标注图6-5 振动监测点的标注(2)立式机器遵循与卧式机器同样的约定。

1.3 现场机器测点标注方法机壳振动测点的标注可以用油漆标注,也可以在机壳上粘贴钢盘来标注振动测点,最好采用后一种方法标注。

采用钢盘时,机壳要得到很好的处理。

钢盘规格为厚度5mm,直径30mm,用强度较好的粘接剂粘接,以保证良好的振动传递特性。

2 设备振动监测周期的确定振动监测周期设置过长,容易捕捉不到设备开始劣化信息,周期设置过短,又增加了监测的工作量和成本。

因此应根据设备的结构特点、传动方式、转速、功率以及故障模式等因素,合理选定振动监测周期。

当设备处于稳定运行期时,监测周期可以长一些;当设备出现缺陷和故障时,应缩短监测周期。

振动监测参数及标准

振动监测参数及标准

机械设备振动监测参数及标准一、振动诊断标准的制定依据1、振动诊断标准的参数类型通常,我们用来描述振动的参数有三个:位移、速度、加速度。

一般情况下,低频振动采用位移,中频振动采用速度,高频振动采用加速度。

诊断参数在选择时主要应根据检测目的而选择。

如需要关注的是设备零部件的位置精度或变形引起的破坏时、应选择振动位移的峰值,因为峰值反映的是位置变化的极限值;如需关注的是惯性力造成的影响时,则应选择加速度,因为加速度与惯性力成正比;如关注的是零件的疲劳破坏则应选择振动速度的均方根值,因为疲劳寿命主要取决于零件的变形能量与载荷的循环速度,振动速度的均方根值正好是它们的反映。

2、振动诊断标准的理论依据各种旋转机械的振动源主要来自设计制造、安装调试、运行维修中的一些缺陷和环境影响。

振动的存在必然引起结构损伤及材料疲劳。

这种损伤多属于动力学的振动疲劳。

它在相当短的时间产生,并迅速发展扩大,因此,我们应十分重视振动引起的疲劳破坏。

美国的齿轮制造协会(AGMA)曾对滚动轴承提出了一条机械发生振动时的预防损伤曲线,如下图所示。

图中可见,在低频区(10Hz 以下),是以位移作为振动标准,中频(10~1000Hz )是以速度作为振动标准,而在高频区(1KHz 以上)则以加速度作为振动标准。

理论证明,振动部件的疲劳与振动速度成正比,而振动所产生的能量与振动的平方成正比。

由于能量传递的结果造成了磨损好其他缺陷,因此,在振动诊断判定标准中,是以速度为准比较适宜。

而对于低频振动,,主要应考虑由于位移造成的破坏,其实质是疲劳强度的破坏,而非能量性的破坏。

但对于1KHz 以上的高频振动,则主要考虑冲击脉冲以及原件共振的影响。

3、振动诊断标准的分类根据标准制定方法的不同,振动诊断标准通常分为三类。

1)绝对判断标准它是根据对某类设备长期使用、观察、维修与测试后的经验总结,并在规定了正确的方法后制定的,在使用时必须掌握标准的适用范围和测定方法。

电动机振动、温度诊断标准(整理篇)

电动机振动、温度诊断标准(整理篇)

ISO 2372 和ISO 3945 机械振动诊断标准在 10~1000Hz 的频段内,振动速度均方根值相同的振动,被认为具有相同的烈度,为使不同的旋转机械使用同一烈度标准进行评定,本标准根据机器的尺寸及功能(振动体质量、尺寸、机械的输出功率等)、机器——支承系统的刚性等将旋转机械分为如下 4 类:Ⅰ——小型转机,如 15kW 以下的电动机;Ⅱ——安装在刚性基础上的中型转机,功率 300kW 以下;Ⅲ——大型转机,机器—支承系统为刚性状态;Ⅳ——大型转机,机器—支承系统为挠性支承状态。

每类旋转机械分 4 个区段作振动状态评定:A 区——新交付使用的机器应达到的状态或优良状态;B 区——机器可以长期运行或合格状态;C 区——机器尚可短期运行但必须采取相应补救措施,或不合格状态;D 区——不允许状态。

ISO32373 和DIN45665(德)电动机空载振动标准注:1.本标准把电动机按其中心高度(H)分为三个类型,中心高度越大,振动阈值越大。

2.电动机状态判别分为三个等级:正常、良好、特佳。

3.本标准是指电动机在空转(不带负荷)条件下的阈值。

4.诊断参数为速度有效值(Vrms)。

Y 系列电动机空载振动、速度允许值在线运行电动机的允许振动极限值风机和泵的振动速度有效值与振动位移幅值换算公式:SΛ 2 V f2 2Vπ f f0.225 V f fωtΛ式中S——位移峰值振幅(㎜);f 的振动速度有效值(㎜ /s );Vf——频率为角频率(ω 2π f )(Hz);振动频率( Hz)。

轴承允许使用温度标准: GB3215-824.4.1 泵工作期间,轴承最高温度不超过 80标准: JB/T5294-913.2.9.2 轴承温升不得超过环境温度 40 ,最高温度不得超过 80标准: JB/T6439-924.3.3 泵在规定工况下运转时,内装式轴承处外表面温度不应高出输送介质温度20 ,最高温度不高于 80 。

振动诊断标准

振动诊断标准

第十章参考标准为了方便现场诊断查找使用,我们把收集到的各类有代表性的诊断标准,按照国际标准化组织、国际电工委员会、相关国家标准和诊断对象分类列出,同时把属于同类设备的有关标准排列在一起,它们在数值上可能有些差异,我们可以根据诊断对象的具体情况参照选用。

在每个标准后面,以“注”的形式简要说明了该标准的主要特点、约束条件及应用范围。

第一节国际标准化组织(ISO)的相关标准文件一、可予采用的国际标准ISO 1925机械振动——平衡——名词术语ISO 1940(全部)机械振动——刚性转子的平衡品质要求ISO 2017-1机械振动与冲击——弹性安装系统——第一部分:主动与被动隔离的应用ISO 2041振动与冲击——名词术语ISO 2954旋转与往复机器的机械振动——对振动烈度测量仪的要求ISO 5348 机械振动与冲击——加速度计的机械安装ISO 7919(全部),非往复机械的振动——在转轴上的测量及评价准则ISO 8528-9由往复式内内燃机驱动的交流发电机组——第九部分:机械振动的测量与评定ISO 8569机械振动与冲击——振动与冲击对室内敏感设备影响的测量与评价ISO 10816(全部),机械振动——在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动ISO 11342:1998,机械振动——挠性转子机械平衡的方法与准则ISO 13372,机器的状态监测及诊断——名词术语ISO 13373-1,机器的状态监测及诊断——振动状态监测与诊断——第一部分:总则ISO 13379,机器的状态监测及诊断——数据解释及诊断技术的一般指南ISO 14694,工业风机——平衡品质与振动水平技术要求ISO 14695,工业风机——风机振动的测量方法ISO 17359,机器的状态监测与诊断——一般指南ISO 18436,机器的状态监测及诊断——个人培训及认证的必要条件——部分1:对认证机构及认证过程的要求。

二、旋转机械振动诊断标准表10-1 机械振动诊断标准(ISO 2372和ISO 3945)注:1.IS02372振动标准中,把诊断对象分为4个等级:I级:小型机械,15kW 以下电动机等;Ⅱ级:中型机械,15~75kW电动机等;Ⅲ级:刚性安装的大型机械(600~12000 r/min);Ⅳ级:柔性安装的大型机械(600~12000 r/min)。

振动标准与诊断标准的建立

振动标准与诊断标准的建立

振动标准与诊断标准的建立讲授:谷立臣振动诊断标准1 振动绝对标准:表2 机械振动评价标准机械类产品相应评价标准机械产品类型相应评价标准电站透平机组轴振动ISO 7919-2电机轴振动ISO 7919-3 VDI 2059 B 1.2 VDI 2059 B 1.3API 611 轴承振动ISO 10816-3 轴承振动ISO 10816-2 API 541VID 2056 API 546工业透平机组轴承振动ISO 7919-3印刷机械ISO 10816-3 VID 2059 VDI 2056轴承振动ISO 10816-3.4鼓风机ISO 10816-3 VID 2056 VDI 2056压缩机轴承振动ISO 10816-3脱水机ISO 10816-3 VID 2059 B 1.3 VDI 2056轴承振动VID 2056齿轮箱VDI 2056水电机组ISO 7919-3 API 670 VID 2059 B 1.5 ISO 8579-2 离心泵ISO 10816-3振动诊断标准接上表2 振动相对标准在设备诊断中尚无适用的绝对标准时,可采用振动的相对标准,即对设备同一部位的振动进行定期检测,以设备正常状态下的振动值为标准(参考值) ,根据实测值与标准值之比是否超标来判定设备的运行状态。

若与设备自身历史状态数据相比较,简称“自身纵向比较法”;若无历史状态资料可查时,可另选同类型正常的机器作相应的比较,简称“同类横向比较法”。

通常标准值(或正常值) 的确定,是依据实测值的统计和经验逐步修正完善的。

表6 为日本工业界所采用的相对标准。

图1 正常状态下的分布2 多台同类设备统计法:同一类型多台设备,规定在同一部位(测点) 及同一方向测量振动数据,将其测量结果按等间隔分布作为横坐标,纵坐标为台数,制成直方图从而确定良好、正常和注意区间的分布值。

由此可以制定这类设备的标准值。

下图是选用212 台泵实测统计定标实例。

振动测试标准

振动测试标准

振动测试标准振动测试是一种常用的测试方法,用于评估产品或设备在振动环境下的性能和可靠性。

振动测试标准是为了确保测试过程的准确性和可比性而制定的一系列规范和要求。

在实际的振动测试过程中,遵循相关的标准可以帮助测试人员更好地进行测试,并且确保测试结果的可靠性和准确性。

首先,振动测试标准应包括测试前的准备工作。

在进行振动测试之前,需要对测试设备进行校准和验证,以确保测试设备的准确性和稳定性。

同时,还需要对测试样品进行合理的安装和固定,以保证测试过程中样品的稳定性和可靠性。

此外,还需要对测试环境进行评估和确认,以保证测试环境的符合性和一致性。

其次,振动测试标准还应包括测试过程中的操作规范。

在进行振动测试时,测试人员需要严格按照标准规定的测试参数和测试方法进行操作,以确保测试过程的准确性和可比性。

同时,还需要对测试过程中的数据采集和记录进行规范,以保证测试结果的可靠性和准确性。

在测试过程中,还需要对测试设备和测试样品进行实时监测和控制,以确保测试过程的稳定性和可靠性。

最后,振动测试标准还应包括测试后的数据分析和结果评定。

在完成振动测试后,需要对测试数据进行合理的分析和处理,以得出准确的测试结果。

同时,还需要对测试结果进行评定和判定,以确定测试样品在振动环境下的性能和可靠性。

在数据分析和结果评定过程中,还需要对测试过程中可能存在的误差和不确定性进行合理的考虑和处理,以确保测试结果的可靠性和准确性。

综上所述,振动测试标准是保证振动测试过程准确性和可比性的重要依据。

遵循相关的标准可以帮助测试人员更好地进行振动测试,并且确保测试结果的可靠性和准确性。

因此,在进行振动测试时,需要严格遵循相关的标准要求,以确保测试过程的有效性和可靠性。

常用振动标准

常用振动标准
5. ISO13376 Formats for presenting and displaying data used in condition monitoring of machines for the purpose of diagnostics为 诊断目的提供和显示机器状态监测中所用的数据的格式
10. ISO13381 Data interpretation and diagnostics techniques which use information and data related to the past and present condition of a machine to predict its probable future condition, behavior and performance (prognostics)数据解释和诊断技术,利用 与机器过去和现在状态有关的信息和数据预测其将来可能的状态,表现 和性能(预测)
五、设备振动检测标准
2、现用的振动测量标准
API612(美国石油学会标准)
五、设备振动检测标准
2、现用的振动测量标准
API617(美国石油学会标准)
五、设备振动检测标准
2、现用的振动测量标准
ISO2372- (GB6075-85) (国际标准)
五、设备振动检测标准
2、现用的振动测量标准
ISO3945- (GB11347-89) (国际标准)
----Part 3: Data communication format and methods for exchanging information related to vibration condition monitoring of machines 与机器振动状态监测有关的信息交换的数据通讯格式和方法

振动测量评价标准介绍

振动测量评价标准介绍

: 美 国 机 械 工 程 师 协 会 标 准
• ASME OM-14
• Guidelines for vibration monitoring of rotating equipment 旋转设备 振动监测指南
: 美 国 国 家 标 准 学 会 标 准
• ANSI S2.17-1980
202•0年(3A月S A 2 4 -1980)A m e ri c a中n国N石化a股ti份o有n限a公l 司S齐t鲁a分n公d司ard Te c h n i q u e s o f
ISO 13374-1:2003
Condition monitoring and diagnostics of machines Data processing, communication and presentation Part 1: General guidelines
ISO 13374-2:2007
33. ISO 14964:2000 旋转电机 鉴定和性能
34.
ISO 14695:2003
推荐的宇航实习,美国汽车工程师学会[飞机燃气轮机监测系 统指南]
35. IEC 60034
压缩机和抽风机 美国机械工程师学会 动力试验规程
36. SAE RP1587:1981
泵的振动测量与评价方法
37. ASME Power Test Code PTC10
ISO 13373-2:2004
Condition monitoring and diagnostics of machines Vibration condition monitoring Part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data

设备振动监测与诊断管理办法

设备振动监测与诊断管理办法

设备振动监测与诊断管理办法1 目的为监测与诊断设备振动原因,预防事故发生,为状态维修提供可靠依据,制定本办法。

2 范围本办法规定了设备振动监测与诊断的测点选择、数据库的建立、诊断分析、验证、作业及考核等规定。

本办法适用于公司内所有实施振动监测与诊断单位的管理工作。

3 职责3.1 装备部负责本企业的设备振动监测与诊断管理工作。

3.2 设备使用单位设专(兼)职点检员负责本单位的设备振动监测与诊断工作。

4 被监测设备与测点的选择(或确定)4.1 被监测设备由装备部和各设备使用单位人员共同商议确定。

4.2 做频谱分析所用测点的选择由装备部确定,一般情况下,轴承部位选取径向水平、径向垂直、轴向3个测点方向。

4.3 为避免所取信号的失真,测点选择应遵循如下原则:距离最短,刚性最强。

垂直于传感器的部位尽量避开空穴(空隙、空腔)结构,零件结构界面不超过两个。

4.4 各测点由装备部和设备使用单位用红色油漆标记,标记后由各设备使用单位安排人员在半月之内修整完成。

4.5 各测点修整后应达到如下要求:表面粗糙度达到Ra3.2以上;表面平面度小于等于0.04mm。

直径达到φ28mm及以上;方形为28mm×28mm及以上。

4.6 各测点修整可用手动砂轮机磨削、锉刀锉削、刮刀刮削等加工方法。

4.7 修整合格后的各测点由设备所在单位进行维护保养,防止出现生锈、磕碰、划伤等缺陷。

5 建立真实完整的数据库5.1 装备部选择被测设备,绘制典型表样。

设备使用单位参照表样在规定的时间内完成绘制数据表及结构简图,不得缺项。

表样为A4打印纸、宋体、四号字;结构图按机械零件示意符号绘制。

注明编辑者,便于联系及沟通。

5.2 装备部汇总并审核各单位绘制的数据表及结构简图,各单位有关人员给予配合。

5.3 被测设备若发生主要测量参数变化,如:电机转子转速、减速机速比,滚动轴承型号的改变等,由各设备使用单位随时通知装备部,及时更改表中的数据,以避免误测误判。

振动标准及机器振动测量与评价标准简介

振动标准及机器振动测量与评价标准简介

Expert
1)ISO/DIS 13374-2, 机器状态监测与诊断 数据处 理、通信与表示 第2部分: 数据处理 2)ISO/DIS 18434-1机器状态监测与诊断 热成像 第 1部分:一般指南 在“ISO 18436, 机器状态监测与诊断 人员培训与认 证的要求”总标题如下的: 3)ISO/CD 18436-3, 第3部分:对培训团体的要求 4)ISO/WD 18436-4, 第4部分:工业润滑分析 5)ISO/WD 18436-8, 第8部分:热成像 6)ISO/CD 18436-9, 第9部分:声发射 7)ISO/AWI 22096-1,机器状态检测与诊断 声技术 第1部分:声发射
Expert
0 引言(续)
目前,国内外大多数重要机器设备上都配置了监测诊 断装置或系统,但各家公司采用的状态监测与故障诊断方 法和评定准则各不相同。状态检测与故障诊断技术与系统 的推广与应用,迫切需要制订相应的标准。否则,监测结 果将难以进行比对和评估,提高诊断与预报的准确性更困 难。如果没有协同一致的标准,测量结果只有实施的人才 明白,就更难以实现远程诊断。 为了实现技术和经济发展的需要,上述技术领域的标 准化工作在国际上由ISO/TC108(机械振动与冲击技术 委员会)负责。国内有全国机械振动与冲击标准化技术委 员会(代号SAC/TC53)归口。
Expert
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第5部分 水力发电厂和泵站机组 (GB/T6075.5-2002 idt ISO 10816-5:2000)
本标准规定了水力发电厂和泵站机组在非旋 转部件上振动的测量和评价准则。 本标准适用于水力发电厂和泵站机组,其额 定转速为(60-1800)r/min,轴瓦类型为筒式或分 块瓦式轴承,主机功率大于或等于1MW。轴线的 位置可以使垂直、水平或与这两个方向成任意角 度。 如:水轮机和水轮发电机、水泵-水轮机和电 动机-发电机。

05-振动标准

05-振动标准

振动标准
3. ISO13374 Data processing and analysis procedures for condition monitoring of machines for the purpose of diagnostics(including communication formats, metheds for displaying exchanging data) 诊断用的 机器状态监测数据处理和分析程序(包括通讯格式,数据显示交换的方法 4. ISO13375 Data communication formats and methods for exchanging information related to condition monitoring of machines for the purpose of diagnostics 为诊断目的交换与机器状态监测有关的信息的数据通讯格式和 方法 5. ISO13376 Formats for presenting and displaying data used in condition monitoring of machines for the purpose of diagnostics 为诊断目的提供和显 示机器状态监测中所用的数据的格式
振动标准
• 状态判定标准的分类 1)绝对判定标准 绝对判定标准由某些权威机构颁布实施。 A.由国家颁布的国家标准又称为法定标准,具有强制执 行的法律效力。 B.由国际标准化协会ISO颁布的国际标准。 C.由行业协会颁布的标准,称为行业标准。 D.由大企业集团联合体颁布的企业集团标准。 这些标准都是绝对判定标准,其适用范围覆盖颁布机构 所管辖的区域。
振动标准
• ISO 2372标准规定旋转机械分为四类 Ⅰ类:小型机械(15kw以下电机); Ⅱ类:中型机械(15~75kw电机和300kw以下在坚固基础 上的机械设备); Ⅲ类:大型机械刚性底座(底座固有频率高于转频); Ⅳ类:大型机械柔性底座(底座固有频率低于转频)。 • ISO 2372标准振动强度分为四级 A表示设备状态良好; B为容许状态; C为可容忍状态; D为不允许状态。 划分强度的根据是轴承壳体的振动烈度。

机器振动的评定和诊断标准综述1

机器振动的评定和诊断标准综述1

机器振动的评定和诊断标准综述上海华阳检测仪器有限公司2004年4月5日前言机器的健康检测包括在线或离线监测。

为了描述机器的健康状态首先必须根据法定的标准作为公认的评定准则。

对于机器的制造厂来说标准是产品是否合格的依据:对于机器的使用单位来说,特别是一些大型或流程工业中的关键设备,标准也是随时掌握设备运行状态的依据。

本资料的编制就是为企业的设备管理人员提供帮助和参考。

在编写本资料时主要参考了如下标准:•GB/T 2298-91 机器振动与冲击术语•GB 10084-88 振动冲击数据分析和表示方法•ISO/TC108/SC5 N22 机器状态监测和诊断领或的术误•GB/T 14465-93 材料阻尼特性术语•GB/T 6444-1995 机械振动平衡术语•GB 6075-85 制订机器振动标准的基础•GB 10889-89 泵的振动测量与评价方法•GB 2807-81 电机振动测定方法•GB 10068-2000 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动的测量、评定及限值。

•JB 4057-85 汽轮机组机械振动标准•GB 11347-89•GB 11348.1-89 GB 11348.2-89 旋转机械转轴径向振动的测量与评定•GB/T 12779-91 往复式机器整机振动测量与评级方法•ISO/CD 13380 机器状态监测和诊断-----应用性能参数•ISO/TC 108/SC5WG3N30 机器状态监测和诊断----一般指南•ISO/CD 13379 机器状态监测和诊断-----应用有关机器状态信息和数据的解释及诊断技术此外,还参考了北京航天工程院袁宏义1993年5月编录的“设备振动诊断标准建立方法”,在此表示感谢。

振动标准有国家强制性的(GB),国家推荐性的(GB/T),国家指导性的(GB/Z),行业性的。

(例如JB机械行业标准)及企业标准。

还有一些参考ISO标准,国内尚未建立。

本资料搜集了尽可能多的振动评定标准。

机器振动测量和评价的有关标准介绍

机器振动测量和评价的有关标准介绍
美国机械工程师协会标准:
ASME OM-14
Guidelines for vibration monitoring of rotating equipment 旋转设 备振动监测指南
美国国家标准学会标准:
ANSI S2.17-1980 (ASA 24-1980)American National StandardTechniques of machinery Vibration Measurement机器振动测量技术
ISO 13374-1:2003
Condition monitoring and diagnostics of machines Data processing, communication and presentation Part 1: General guidelines
ISO 13374-2:2007
十四个字符表示一个振动测量位置的标识: XXXX XXX XX XXX X X
运动方向(字母)
传感器轴线方向(字母)
角向位置(数字)
传感器类型(字母)
轴承座编号(数字)
零部件缩写(字母数字)
例子:SFTA 003 AC 090 R N
A轴
003#轴承座
正常的运动方向 径向方向
单轴线振动加速度计
位于垂直上方90度处
泵的振动测量与评价方法
2024年10月
中国石化股份有限公司齐鲁分公司
4
国际标准化组织标准
在国内外得到公认的广泛使用的旋转机器振动判断标准:
国际标准化组织
ISO7919, ISO10816
中国
GB/T 11348 GB/T 6075
美国
API610; API611; API617; API670

医疗器械振动标准

医疗器械振动标准

医疗器械振动标准引言医疗器械是指用于诊断、治疗或预防疾病的各种设备、仪器、器械等。

在医疗器械的生产、运输和使用过程中,振动是一个不可避免的问题。

振动可能会对医疗器械造成损坏、失效或影响其性能,因此需要对医疗器械的振动进行标准化管理和控制。

振动对医疗器械的影响医疗器械在使用过程中可能会受到各种振动的影响,包括输送过程中的振动、使用过程中的振动以及储存过程中的振动等。

这些振动可能会对医疗器械造成以下影响:1. 损坏或破坏:强烈的振动可能会造成医疗器械的零部件脱落、变形、裂纹等,导致医疗器械的损坏或破坏。

2. 失效:振动可能导致医疗器械的内部零部件松动或损坏,进而影响医疗器械的使用效果,甚至导致医疗器械的失效。

3. 性能变化:振动可能会导致医疗器械的性能发生变化,影响医疗器械的准确度、稳定性等性能指标。

因此,对医疗器械的振动进行标准化管理和控制具有重要意义。

医疗器械振动标准的制定为了规范和控制医疗器械的振动,各国家和地区都制定了相关的医疗器械振动标准。

这些标准通常包括以下内容:1. 振动测试方法:标准通常规定了医疗器械在输送、使用和储存过程中可能受到的振动环境,以及测试医疗器械在这些振动环境下的性能表现的方法和要求。

2. 振动指标:标准通常规定了医疗器械在各种振动环境下应满足的振动指标要求,包括振动加速度、振动频率、振动方向等。

3. 振动标识:标准通常规定了医疗器械应在产品上贴有振动标识,以提示用户在使用、运输和储存过程中应避免对医疗器械造成损坏或影响性能的振动。

医疗器械振动标准的应用和意义医疗器械振动标准的制定和应用有着重要的意义:1. 保障医疗器械的质量和安全:医疗器械振动标准规定了医疗器械在各种振动环境下的性能要求,可以有效保障医疗器械的质量和安全。

2. 规范医疗器械的生产和运输:医疗器械振动标准规定了医疗器械在运输过程中受到的振动环境和测试方法,可以规范医疗器械的生产和运输过程。

3. 保护医疗器械的使用者:医疗器械振动标准规定了医疗器械在使用过程中可能受到的振动环境和标识要求,可以保护医疗器械的使用者不受到振动的干扰和伤害。

振动监测参数及准则

振动监测参数及准则

精心整理机械设备振动监测参数及标准一、振动诊断标准的制定依据1、振动诊断标准的参数类型通常,我们用来描述振动的参数有三个:位移、速度、加速度。

一般动时的预防损伤曲线,如下图所示。

(因此,在3、振动诊断标准的分类根据标准制定方法的不同,振动诊断标准通常分为三类。

1)绝对判断标准它是根据对某类设备长期使用、观察、维修与测试后的经验总结,并在规定了正确的方法后制定的,在使用时必须掌握标准的适用范围和测定方法。

目前应用较广的振动标准有:ISO 2372 《机器振动的评价标准基础》ISO 3945 《振动烈度的现场测定与评定》机器振动烈度:在机器表面的重要位置上沿垂向、纵向、横向(轴承沿轴向、径向)所测得的振动速度的最大有效值。

对于振动速度为V(t)=V p cosωt的间谐振动,其振动速度有效值用下式计算:V rm=√1/T∫T V2(t)dt式中,T—间谐振动的周期,T=2π/ω实际上,振动速度V=20~30mm/s的有效值可用具有平方检波特性的电子仪器测量并直接显示。

因此,在应用时是很方便的。

ISO 2732中规定了转速为600~12000rpm的机器在10~200H Z的频率范围内机械振动烈度的范围,它将振动速度有效值从0.11mm/s(人体刚有振动的感觉)到71mm/s的范围内分为15个两级。

相邻两个烈度量级之比约为1量。

但是,也不可能对每种机械设备专门制定一个标准。

为了便于实用,ISO 2372将常用机械设备分为6大类,使每一类的机械设备用同一标准衡量其运行质量。

第一类——在正常条件下,发动机与机器连接成一整体的设备(15Kw 以下的发动机)。

第二类——设有专用基础的中等尺寸的设备(15~75KW的发动机,如螺杆压缩机)及刚性固定在专用基础上的发动机及设备(300KW以下,如闪底泵)。

第三类——安装在测振方向上相对较硬的、刚性的和重的较大旋转质量的大型原动机和其他大型设备(如主风机)。

要求各单位在离心泵的振动监测过程中,参照上表序号4、7、10数据。

振动分析与故障诊断技术

振动分析与故障诊断技术

设备振动分析与故障诊断技术三、基本图谱1、时域图谱时域波形是最常见的工程信号,时域波形直观易于理解,但包含信息量大,不容易看出所包含的时域图谱可对设备整体性能进行评价,通过时域波形图谱可看出设备是否超标和零部件存在的问题。

在LM8900系统所采集的时域波形图中给出了“峰值、均值、有效值、峭度指标和脉冲指标五个参量。

在采集时,根据旋转设备运行的速度不同,可以选择“加速度、速度、和位移”三种不同的数据类型。

加速度,用于高速旋转设备诊断上,转速在10000rpm以上。

以加速度的有效值判断设备运行状态,日本的标准是小于0.5mm/s2为良好状态,但国产设备一般都达不到此要求,经过实践,将其数值放大到1mm/s2;基本上满足要求。

由于石油化工生产中转速超过去10000RPM 的设备不多,因此,加速度值一般可作为设备故障诊断的辅助数据。

速度,用于中速旋转设备诊断上,转速在600rpm——10000rpm之间;速度的有效值小于4.5mm/s;可以判断该设备运行基本正常,超过11.8mm/s则是危险值,必须停车检修。

速度值是最为常用的旋转机械设备故障诊断的值。

位移,用于低转速成设备诊断上,转速在600rpm以下,位移是低转速设备故障诊断的判断依据,0.06mm为危险值,而大于0.1mm则必须进行停车检修。

由于低转速设备故障通过其它方法比较容易诊断,因此,位移值一般也只做设备故障诊断的辅助数据。

峭度指标,是一个比较抽象的概念,意义是“随机过程X(T)四阶原点矩;反应了波形中是否有冲击及小组形的尖峭和平坦成度。

”近年来,诊断工程师对该指标进行了深入研究后发现,峭度指标是诊断滚动轴承、齿轮和转子上的转动零部件等故障的重要依据,并提出了比较完整理论,即“双浴缸”曲线,旋转机械轴承或齿轮故障在发展过程中,峭度指标在经历第一个平稳过渡后突然上升,然后,再次经历平稳过度,再次突然上升,而此次的突然上升将造成设备的严重损坏,所以及时发现第二个浴缸底平面,是解决设备故障的最好时机,也是最后时机。

手传振动检测标准-概述说明以及解释

手传振动检测标准-概述说明以及解释

手传振动检测标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述手传振动检测作为一种重要的检测手段,可以在工业生产、设备运行和结构监测等领域起到关键作用。

通过对振动信号的采集、分析和处理,可以实现对设备或结构的健康状态进行实时监测和预测,及时发现问题并采取有效措施,保障设备的安全性和可靠性,提高生产效率和产品质量。

本文旨在系统地总结和归纳手传振动检测的标准和规范,探讨其在实际应用中的重要性和优势,为相关领域的研究和实践提供参考和指导。

通过深入研究和分析,希望能够为推动手传振动检测技术的发展和创新做出积极贡献。

1.2 文章结构文章结构部分主要包括了引言、正文和结论三部分。

在引言部分,我们会简要介绍文章的主题和意义,引出本文所要讨论的问题和目的。

引言部分可以让读者对整篇文章有一个整体的了解。

在正文部分,我们将详细介绍手传振动检测的重要性、应用领域以及优势,通过对相关数据和案例的分析,展示手传振动检测技术的重要性和实用性。

最后在结论部分,我们将对整篇文章进行总结,回顾手传振动检测的关键信息和观点,并对未来的发展和应用做出展望。

通过结论部分,读者可以对整篇文章的核心内容有一个清晰的了解。

1.3 目的本文旨在探讨手传振动检测标准的制定和应用,旨在为相关领域的研究人员提供一个统一的标准和指导原则。

通过分析手传振动检测的重要性、应用领域和优势,希望能够提升该领域的研究水平和实践效果,促进相关技术的进步和应用。

同时,本文也旨在促进不同机构和行业之间的交流与合作,推动手传振动检测技术的广泛应用和发展,为人们的生产生活提供更好的保障和服务。

2.正文2.1 手传振动检测的重要性手传振动检测作为一种非常重要的技术手段,广泛应用于工程领域的振动监测和分析中。

通过手传振动检测可以实时获取各种机械设备或结构的振动信号,进而对其性能和运行状态进行评估和监测。

这对于预防设备故障、延长设备寿命、提高工作效率具有非常重要的意义。

在工业生产中,许多设备和结构在运行过程中会受到各种外部因素的影响,比如温度变化、载荷变化、磨损等,这些因素都有可能导致设备振动异常或故障。

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(3)电动机振动标准
电动机也属于旋转机械。国际标准化组织制订的ISO32373 标准和德国标准DIN45665,在内容上是相同的。 ISO32373和DIN45665 电动机振动标准
注:1.电动机按其中心高度(H)分为三个类型,中心高度越大,振动阈值越大。 2.电动机状态判别分为三个等级:正常、良好、特佳。 3.本标准是指电动机在空转(不带负荷)条件下的阈值。 4.诊断参数为速度有效值(Vrms)。
下表为机电部关于《离心鼓风机和压缩机技术条件》中 规定的轴承振动标准。
离心鼓风机和压缩机技术振动标准
注:1.本标准按转速将离心鼓风机和压缩机分为4个类型,转速越高,允许振 动值越小。 2.测点部位分两种型式:主轴轴承和齿轮箱轴承,后者振动值允差略高予 前者。 3.诊断参数为振动位移峰峰值(双幅)。
4. 振动状态判定标准的分类
1)绝对判定标准
绝对判定标准由某些权威机构颁布实施。由国家颁布的国 家标准又称为法定标准,具有强制执行的法律效力。 由行业协会颁布的标准,称为行业标准。 由国际标准化协会ISO颁布的国际标准。 由大企业集团联合体颁布的企业集团标准。 这些标准都是绝对判定标准,其适用范围覆盖颁布机构所 管辖的区域。 国际标准、国家标准、行业标准、企业集团标准都是根 据某类设备长期使用、观测、维修及测试后的经验总结,并 规定了相应的测试方法。因此在使用这些标准时,必需按规 定的适用范围和测定方法操作。
(4) 汽轮机及汽轮发电机组振动标准
汽轮机也属于旋转机械的类型。水电部于1959年颁布 的《电力工业技术管理法规》,其中规定1500r/min、3000r /min和5000r/min之内的汽轮发电机组轴承的振动标准。
水电部汽轮发电机组振动标准(轴承双振幅允许值)
注: 1.本标准规定测点位置在轴承处的垂直和水平方向。 2.阈值的大小取决于汽轮机的转速,转速愈大,振动位移允许值愈小。 3.状态评判分为三个等级:“优”、“良”、“合格”。
11
AGMA
美国齿轮制造协会
ISO/ TC108 的“状态监测和诊断分技术委员会”SCS负责状态监 测标准的制定工作。该分技术委员会下设有三个咨询组和六个工作小 组:(WorkingGroup) :

▲ ▲ ▲ 语; ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
咨询组A ———振动监测程序和仪器; 咨询组B ———汽轮机组状态监测; 咨询组C ———电机状态监测。 工作组1 ———状态监测与故障诊断中名词术 工作组2 ———信息和数据处理技术; 工作组3 ———设备性能技术参数监测与诊断; 工作组4 ———基于摩擦学的监测与诊断; 工作组5 ———预测与预报技术; 工作组6 ———信号处理、分析、显示及通讯。
第5章 振动标准与诊断标准的建立
讲授:谷立臣教授
一、标准的作用与制定
1. 振动标准的作用: 检查考核机器的设计水平、制造质量、安 装质量、检修质量 保障机器安全运行,防止发生振动事故 2. 制定振动标准的基础: 安全性 经济性 标准制定主要靠经验和统计规律
3. 标准制定的原则
ISO 2372和ISO 3945机械振动诊断标准
(2)旋转机械相对标准
旋转机械振动诊断的相对标准
实测值与初值之比
1
振动频率
2
3
4
5
6
7
低频(≤1000Hz) 高频(>1000Hz)
良好 良好
注意 注意
危险 危险
注:1.本标准的判断依据有二:(1)实际测量振动值与其初始值之比; (2)所测振动信号的频率范围。 2.标准将设备状态的评判分为三个等级:“良好…注意”、“危险”。
4.诊断参数为位移峰峰值(即双振幅)。
国际电工委员会(IEC)推荐的汽轮机振动标准
注:1.本标准按转速将汽轮机分为五种类型,随转速增大:汽轮机允 许振幅减小。 2.表中分别列出两种测量方式的标准值,即:测量轴承与测轴, 轴振动允许值约为轴承振动的2倍。 3.测量参数为位移峰峰值。
(5)离心鼓风机和压缩机振动标准
目前应用较广泛的是:
ISO 2372 《机器振动的评价标准基础》 ISO 3945 《振动烈度的现场测定与评定》 CDA/MS/NVSH 107 《轴承振动测量的判据》 VDI 2056 《振动烈度判据》(德国标准)
2)相对判定标准 相对判定标准是对同一设备,在同一部位定期测试,按 某个时刻的正常值作为判定基准,而根据实测值与基准值的 倍数,进行设备状态判定的方法。由于是基于设备自身某时 刻的测量值作为判定基准,所以称为相对判定标准。 3)类比判定标准 若某个设备运行时间不长、或没有建立长期测量数据的 基础,在对设备进行状态判定时,可以采用类比判定标准。 类比判定标准是对多台同样设备在相同条件下运行时,通过 对各设备的同一部位的测量值进行相互对比,来判定设备状 态的方法。
⒌标准与标准化组织
表1 序号 1 2 简 称 ISO IEC 各国标准化组织一览表 组 织 名 称 备 注 国际标准化组织 国际电工委员会
3
4 5 6 7 8 9 10
ANSI
API DIN VDI BSI TOCT CSBTC CDA/M S
美国全国标准化协会
美国石油学会 德国标准委员会 德国工程师协会 英国标准化协会 苏联标准化委员会 中国机械振动与冲击标准化委员会 加拿大政府 苏联 中国全国 标准化部门
我国的CSBTS/ TC53 也相应地在分技术委员会中增加了制定设备 状态监测与故障诊断标准工作,并已列入国家标准体系中。
6.振动判定标准介绍
1)旋转机械振动标准
(1)旋转机械几个常用的绝对标准
目前,旋O 3945,德国标准VDI 12056,英国标 准BS4675,我国国家标准GB/T1l347一1989等。
制定振动标准的基础
考虑设备制造、安装、维修、经济和安全等多方面因素, 合情合理设置标准。 由于非线性、运行状态、材料强度等方面的随机性质, 标准制定主要靠经验和统计规律。
标准不是绝对的:
高于限值,发生问题的可能性比较大;低于限值,基本可 以保证安全。
其它:
新老机器:新机器振动小,运行多年的机器振动略有增 加; 机器大小:大机器轴承间隙大,对轴振的要求可以比小 机器宽松些; 转速:转速越高,对其振幅限制越严格。
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