機械故障診斷是一種了解和掌握機器在運行過程的狀態(tài),確定其整體或局部正?;虍惓?,早期發(fā)現(xiàn)故障及其原因,并能預報故障發(fā)展趨勢的技術。油液監(jiān)測、振動監(jiān)測、噪聲監(jiān)測、性能趨勢分析和無損探傷等為其主要的診斷技術方式。
診斷技術發(fā)展幾十年來,產生了巨大的經濟效益,成為各國研究的熱點。從診斷技術的各分支技術來看,美國占有領先地位。美國的一些公司,如Bently,HP等,他們的監(jiān)測產品基本上代表了當今診斷技術的最高水平,不僅具有完善的監(jiān)測功能,而且具有較強的診斷功能,在宇宙、軍事、化工等方面具有廣泛的應用。美國西屋公司的三套人工智能診斷軟件(汽輪機TurbinAID,發(fā)電機GenAID,水化學ChemAID)對其所產機組的安全運行發(fā)揮了巨大的作用。還有美國通用電器公司研究的用于內燃電力機車故障排除的專家系統(tǒng)DELTA;美國NASA研制的用于動力系統(tǒng)診斷的專家系統(tǒng);Delio Products公司研制的用于汽車發(fā)動機冷卻系統(tǒng)噪聲原因診斷的專家系統(tǒng)ENGING COOLING ADCISOR等。近年來,由于微機特別是便攜機的迅速發(fā)展,基于便攜機的在線、離線監(jiān)測與診斷系統(tǒng)日益普及,如美國生產的M6000系列產品,得到了廣泛的應用。
我國診斷技術的發(fā)展始于70年代末,而真正的起步應該從1983年南京首屆設備診斷技術專題座談會開始。雖起步較晚,但經過近幾年的努力,加上政府有關部門多次組織外國診斷技術專家來華講學,已基本跟上了國外在此方面的步伐,在某些理論研究方面已和國外不相上下。目前我國在一些特定設備的診斷研究方面很有特色,形成了一批自己的監(jiān)測診斷產品。全國各行業(yè)都很重視在關鍵設備上裝備故障診斷系統(tǒng),特別是智能化的故障診斷專家系統(tǒng),在電力系統(tǒng)、石化系統(tǒng)、冶金系統(tǒng)、以及高科技產業(yè)中的核動力電站、航空部門和載人航天工程等。工作比較集中的是大型旋轉機械故障診斷系統(tǒng),已經開發(fā)了20種以上的機組故障診斷系統(tǒng)和十余種可用來做現(xiàn)場故障診斷的便攜式現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集器。透平發(fā)電機、壓縮機的診斷技術已列入國家重點攻關項目并受到高度重視;而西安交通大學的“大型選轉機械計算機狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)”,哈爾濱工業(yè)大學的“機組振動微機監(jiān)測和故障診斷系統(tǒng)”。東北大學設備診斷工程中心經過多年研究,研制成功了“軋鋼機狀態(tài)監(jiān)測診斷系統(tǒng)”,“風機工作狀態(tài)監(jiān)測診斷系統(tǒng)”,均取得了可喜的成果。
可用于機械狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷的信號有振動診斷、油樣分析、溫度監(jiān)測和無損檢測探傷為主,其他技術或方法為輔的局面。這其中又以振動診斷涉及的領域最廣、理論基礎最為雄厚、研究得最為充分。目前,在振動信號的分析處理方面,除了經典的統(tǒng)計分析、時頻域分析、時序模型分析、參數(shù)辨識外,近來又發(fā)展了頻率細化技術、倒頻譜分析、共振解調分析、三維全息譜分析、軸心軌跡分析以及基于非平穩(wěn)信號假設的短時傅里葉變換、Winger分布和小波變換等。而當代人工智能的研究成果為機械故障診斷注入了新的活力,故障診斷的專家系統(tǒng)不僅在理論上得到了相當?shù)陌l(fā)展,且己有成功的應用實例,作為人工智能的一個重要分支,人工神經網絡的研究己成為機械故障診斷領域的一個最新研究熱點。
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