机械故障诊断技术张键-课后答案

上传人:小** 文档编号:58885768 上传时间:2018-11-02 格式:DOCX 页数:9 大小:31.50KB
返回 下载 相关 举报
机械故障诊断技术张键-课后答案_第1页
第1页 / 共9页
机械故障诊断技术张键-课后答案_第2页
第2页 / 共9页
机械故障诊断技术张键-课后答案_第3页
第3页 / 共9页
机械故障诊断技术张键-课后答案_第4页
第4页 / 共9页
机械故障诊断技术张键-课后答案_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《机械故障诊断技术张键-课后答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械故障诊断技术张键-课后答案(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第一章第一章1、故障诊断的基础是建立在能量耗散能量耗散的原理上的。2、机械故障诊断的基本方法课按不同观点来分类,目前流行的分类方法有两种:一是按机械故障诊断方法的难易程度分类,可分为简易诊断法简易诊断法和精密诊精密诊断法断法;二是按机械故障诊断的测试手段来分类,主要分为直接观察法直接观察法、振动噪振动噪声测定法声测定法、无损检测法无损检测法、磨损残余物测定法磨损残余物测定法、机器性能参数测定法机器性能参数测定法。3、设备运行过程中的盆浴曲线是指什么?答:指设备维修工程中根据统计得出一般机械设备劣化进程的规律曲线指设备维修工程中根据统计得出一般机械设备劣化进程的规律曲线(曲线的形状类似浴盆的剖面

2、线)(曲线的形状类似浴盆的剖面线)4、机械故障诊断包括哪几个方面内容?答:(1)运行状态的检测运行状态的检测 根据机械设备在运行时产生的信息判断设备是否运行正常,其目的是为了早期发现设备故障的苗头。(2)设备运行状态的趋势预报设备运行状态的趋势预报 在状态检测的基础上进一步对设备运行状态的发展趋势进行预测,其目的是为了预知设备劣化的速度,以便生产安排和维修计划提前做好准备。(3)故障类型、程度、部位、原因的确定故障类型、程度、部位、原因的确定 最重要的是设备类型的确定,它是在状态检测的基础上,确定当机器已经处于异常状态时所需进一步解决的问题,其目的是为了最后诊断决策提供依据。5、请叙述机械设备

3、的故障诊断技术的意义?答:6、劣化曲线沿横、纵轴分别分成的三个区间分别是什么,代表什么意义?答:横轴包括 1、磨合期 2、正常使用期 3、耗损期 纵轴包括纵轴包括 1 1、绿区、绿区(故障率最低,表示机器处于良好状态)2 2、黄区、黄区(故障率有抬高的趋势,表示机器处于警械注意状态)3 3、红区、红区(故障率已大幅上升的阶段,表示机器处于严重或危险状态,要随时准备停机)第二章第二章1、按照振动的动力学特性分类,可将机械振动分为三种类型:自由振动和自由振动和固有频率固有频率、强迫振动与共振强迫振动与共振、自激振动自激振动。2、固有频率固有频率与物体的初始情况无关,完全由物体的力学性质决定,是物体

4、本身固有的。3、在非线性机械系统内,由非震荡能量转换为震荡激励所产生的振动称为自激振动自激振动。4、构成一个确定性振动有三个基本要素,即振幅振幅 S S、频率频率 f f 或或 w w 和相位相位。5、机械故障诊断技术的应用分为事故前预防事故前预防和事故后分析事故后分析。6、机械振动按照动力学特征分为几种类型,各有什么特征?答:自由振动和固有频率自由振动和固有频率:自由振动是物体受到初始激励所引发的一种振动,一般不会对设备造成破坏,不是现场设备诊断所必须考虑的因素。这个振动频率与物体的初始情况无关,完全由物体的力学性质决定,是物体自身固有的。强迫振动与共振强迫振动与共振:强迫振动过程不仅与激振

5、力的性质有关,而且与物体自身固有的特性有关。 自激振动:自激振动:1 1、随机性。、随机性。2 2、振动系统非线性特征较强时才足以引发自激、振动系统非线性特征较强时才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转换为系统振动能量。振动,使振动系统所具有的非周期能量转换为系统振动能量。3 3、自激振动与转、自激振动与转速不成比例。速不成比例。4 4、转轴存在异步涡动。、转轴存在异步涡动。5 5、振动波形在暂态阶段有较大的随机振、振动波形在暂态阶段有较大的随机振动成分,而稳态时,波形是规则的周期振动,与一般的强迫振动近似的正弦波动成分,而稳态时,波形是规则的周期振动,与一般的强迫振动近似的正弦波

6、有区别。有区别。7、一个确定性振动的三个基本要素是什么?答:构成一个确定性振动有三个基本要素,即振幅振幅 S S、频率频率 f f 或或 w w 和相位相位。8、强迫振动有什么特点?答:1 1、物体在简谐力作用下产生的强迫振动也是简谐振动,其稳态响应频、物体在简谐力作用下产生的强迫振动也是简谐振动,其稳态响应频率与激励力频率相等。率与激励力频率相等。2 2、振幅、振幅 B B 的大小除了与激励力大小成正比,与刚度成反比外,还与频率比。的大小除了与激励力大小成正比,与刚度成反比外,还与频率比。阻尼比有关。阻尼比有关。3 3、物体位移达到最大值的时间与激励力达到最大值的时间是不同的,两者、物体位移

7、达到最大值的时间与激励力达到最大值的时间是不同的,两者之间存在有一个相位差。之间存在有一个相位差。9、自激振动有什么特点?答:1 1、随机性。、随机性。2 2、振动系统非线性特征较强时才足以引发自激振动,使、振动系统非线性特征较强时才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转换为系统振动能量。振动系统所具有的非周期能量转换为系统振动能量。3 3、自激振动与转速不成比、自激振动与转速不成比例。例。4 4、转轴存在异步涡动。、转轴存在异步涡动。5 5、振动波形在暂态阶段有较大的随机振动成分,、振动波形在暂态阶段有较大的随机振动成分,而稳态时,波形是规则的周期振动,与一般的强迫振动近似的正弦波

8、有区别。而稳态时,波形是规则的周期振动,与一般的强迫振动近似的正弦波有区别。10、按照振动频率的高低,通常把振动分为哪三种类型?在各类型中主要测的是什么物理量?为什么?在低频范围,主要测量的振幅是位移量。在低频范围,主要测量的振幅是位移量。这因为在低频范围造成破坏的主要因素是应力的强度,位移量是与应变、应力直接相关的参数。在中频范围,主要测量的振幅是速度量。在中频范围,主要测量的振幅是速度量。这是因为振动不见的疲劳进程与振动速度成正比,振动能量与振动速度的平方成正比,在这个范围内,零件主要表现为疲劳破坏。在高频范围,主要测量的振幅是加速度。在高频范围,主要测量的振幅是加速度。加速度表征振动部件

9、所有冲击力程度。冲击力的大小与冲击的频率与加速度值正相关。第三章第三章1、安装加速度传感器时,在安装面上涂一层硅胶的目的是增加不平整安装增加不平整安装表面的连接可靠性。表面的连接可靠性。2、磁电式速度传感器有绝对式绝对式和相对式两种相对式两种。3、在选择速度传感器时首先要注意传感器的最低工作频率传感器的最低工作频率,其次要注意是传感器的灵敏度传感器的灵敏度。4、当采用模/数转换测量时,鉴相标记鉴相标记宽度决定鉴相脉冲的最低采样频率。5、对模拟信号隔离而使用的隔离放大器有哪两种类型:一种是变压器耦合变压器耦合方式方式,另外一种是利用线性耦合器再加相应补偿的方式利用线性耦合器再加相应补偿的方式。6

10、、常用的信号转换主要有:电压转换为电流、电流转换为电压电压转换为电流、电流转换为电压和电压与频电压与频率互换率互换。7、噪声的耦合方式有:静电耦合、电磁耦合、共阻抗耦合、漏电流耦合。静电耦合、电磁耦合、共阻抗耦合、漏电流耦合。8、模数转化器的最基本的性能指标是转换时间、转换位数、分辨率转换时间、转换位数、分辨率以及通通道数道数。9、电涡流传感器根据什么原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量的?答:高频震荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生高频震荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生磁场。当被测金属导体靠近磁场时,则在金属表面产生感应电流,同时该电涡磁场。当

11、被测金属导体靠近磁场时,则在金属表面产生感应电流,同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变,这一变化与金属导体的磁导率、电导率、线圈高频电流的幅度和相位得到改变,这一变化与金属导体的磁导率、电导率、线圈的几何形状和尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数线圈的几何形状和尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。线圈特征阻抗可用有关。线圈特征阻抗可用 Z=FZ=F(t t,u u,o o,D D,I I,w w)函数表示,输出信号的

12、大)函数表示,输出信号的大小随探头线圈到被测件表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这个原小随探头线圈到被测件表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这个原理来实现对金属的位移、振动等参数的测量的。理来实现对金属的位移、振动等参数的测量的。10、用电压式加速传感器能测量静态或变化很缓慢的信号吗?为什么?答:不能,压电式加速度传感器依赖质量块的惯性力产生对产生对压电晶不能,压电式加速度传感器依赖质量块的惯性力产生对产生对压电晶体的作用力。由于在静止状态或者变化缓慢状态下,惯性力为零,因此,它只体的作用力。由于在静止状态或者变化缓慢状态下,惯性力为零,因此,它只能用于动态测量。能用于动态测量

13、。11、简述速度传感器的工作原理。答:速度传感器利用电磁感应原理,将运动速度转换成线圈中的感应电势速度传感器利用电磁感应原理,将运动速度转换成线圈中的感应电势输出,它工作时不需要电源,而是直接从被测件吸取机械能量并转换成电信号输出,它工作时不需要电源,而是直接从被测件吸取机械能量并转换成电信号输出,属发生器型变换器。输出,属发生器型变换器。14、选择振动传感器时应注意哪些问题?答:1 1、传感器安装在被测件上时,不能影响其振动状态,、传感器安装在被测件上时,不能影响其振动状态,2 2、根据振动测定的目的,明确被测量的量是位移、速度还是加速度,、根据振动测定的目的,明确被测量的量是位移、速度还是

14、加速度,这些量的振幅有多大,以此来确定传感器的测量范围。这些量的振幅有多大,以此来确定传感器的测量范围。3 3、必须充分估计测定的频率范围,以此来核对传感器的固有频率。、必须充分估计测定的频率范围,以此来核对传感器的固有频率。4 4、照顾传感器结构和工作原理及特点。、照顾传感器结构和工作原理及特点。15、形成噪声干扰必须具备几个要素?抑制噪声干扰的方法有哪些?答: 形成噪声:噪声源、对噪声敏感的接受电路及噪声源接收电路间的耦形成噪声:噪声源、对噪声敏感的接受电路及噪声源接收电路间的耦合通道。合通道。抑制噪声:降低噪声源的强度、接收电路对噪声不敏感、抑制或切断抑制噪声:降低噪声源的强度、接收电路

15、对噪声不敏感、抑制或切断噪声源与接收电路间的耦合通道。噪声源与接收电路间的耦合通道。16 常见的干扰耦合方式有哪些?答:静电耦合、电磁耦合、共阻抗耦合、漏电流耦合。静电耦合、电磁耦合、共阻抗耦合、漏电流耦合。17、在机械工程中常用的激振方法具体有哪些?答:稳态正玄激振稳态正玄激振 瞬态激振瞬态激振 随机激振随机激振18:振动传感器的灵敏度的校准方法有哪些?精度如何?答:比较法(背靠背法)比较法(背靠背法)这种校准方法的精度主要取决于标准传感器的精取决于标准传感器的精度度。互易法互易法 这种校准方法因不依据振动源的绝对振幅精度及测量仪器的绝对值读数精度,故可取得较高的校准精度较高的校准精度。读数

16、显微镜校准法及激光校准法读数显微镜校准法及激光校准法 调节到合适的发光相位,即可测得正可测得正确位置确位置 19 振动传感器选用有什么原则?答:1 1、传感器安装在被测件上时,不能影响其振动状态,、传感器安装在被测件上时,不能影响其振动状态,2 2、根据振动测定的目的,明确被测量的量是位移、速度还是加速度,、根据振动测定的目的,明确被测量的量是位移、速度还是加速度,这些量的振幅有多大,以此来确定传感器的测量范围。这些量的振幅有多大,以此来确定传感器的测量范围。3 3、必须充分估计测定的频率范围,以此来核对传感器的固有频率。、必须充分估计测定的频率范围,以此来核对传感器的固有频率。4 4、照顾传感器结构和工作原理及特点。、照顾传感器结构和工作原理及特点。20、电流信号和电压信号相比有什么优点?答:1 1、在信号传输线中,电流不受交流感应的影响,干扰问题易于解决、在信号传输线中,电流不受交流感应的影响,干扰问题易于解决 2 2、电流信号不受传输线中的电感、电容等参数变化的影响,使传输接、电流信号不受传输线中的电感、电容等参数变化的影响,使传输接 线简单。线简单。 3 3、

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号