机械故障诊断复习题
机械故障诊断考试题目

机械故障诊断考试题目一、选择题1.在机械故障诊断中,以下哪个方法可以帮助确定故障的原因?A. 冷启动汽车B. 检查电池电压C. 故障代码扫描D. 确定故障模式答案:C2.以下哪个现象可能暗示某个部件发生了故障?A. 引擎噪音变大B. 加速度增加C. 轮胎气压下降D. 空调制冷效果变差答案:A3.某汽车发动机在启动时发出不正常的响声,以下哪个部件最有可能出现故障?A. 燃油喷射器B. 火花塞C. 水泵D. 曲轴答案:B4.在机械故障诊断中,以下哪个工具最适合测量电流?A. 万用表B. 百度度表C. 探针D. 示波器答案:D5.在故障诊断过程中,以下哪个步骤是最重要的?A. 确定故障模式B. 检查传感器信号C. 分析故障现象D. 清除故障码答案:C二、填空题1.机械故障诊断中,________帮助确定故障的根本原因。
答案:故障代码扫描2.故障诊断的第一步是确定________。
答案:故障模式3.机械故障诊断中,________可以帮助测量电流。
答案:示波器4.在故障诊断过程中,分析故障现象是最重要的一步,它可以帮助确定________。
答案:故障原因5.机械故障诊断中,________常常用于检查电池电压。
答案:万用表三、简答题1.请简要解释机械故障诊断的基本流程。
答:机械故障诊断的基本流程包括以下几个步骤:–第一步是确定故障模式,即确定故障的具体表现和描述。
–第二步是分析故障现象,即对故障进行细致的观察和分析,找出可疑的因素。
–第三步是检查传感器信号,通过测量传感器的输出信号,找出故障的可能原因。
–第四步是确定故障原因,通过排除其他可能性,并综合分析故障现象和传感器信号等信息,找出故障的根本原因。
–最后一步是修复故障,根据确定的故障原因,采取相应的措施修复故障。
2.什么是故障代码扫描?答:故障代码扫描是一种用于诊断机械故障的方法。
通过使用诊断仪器和软件,可以连接到车辆的诊断接口,读取和解析诊断数据。
农业机械故障诊断与维修实战考核试卷

5.联合收割机在作业前,应检查切割刀片的磨损情况。(√)
6.液压油温度对农业机械的液压系统性能没有影响。(×)
7.维修农业机械时,不需要断开电源和燃料源。(×)
8.定期对农业机械进行润滑可以减少噪音和延长使用寿命。(√)
9.在使用农业机械时,不需要遵守操作规程和安全指南。(×)C.发动机出现异常响声
D.机器运行速度正常
6.当拖拉机出现“飞车”现象时,以下哪项措施是不正确的?()
A.立即关闭发动机
B.迅速将离合器踏板踩到底
C.立即减速,并查找原因
D.紧急情况下可拉紧手刹
7.在进行植保无人机喷洒作业前,以下哪项检查是必不可少的?()
A.检查电池电量
D.确保机械完全停止运转
9.以下哪些情况下需要对农业机械的链条进行调整?()
A.链条松弛
B.链条过度拉伸
C.链轮磨损不均
D.链条有跳齿现象
10.以下哪些措施有助于延长农用机械轮胎的使用寿命?()
A.定期轮胎平衡
B.避免在尖锐物体上行驶
C.保持适当的轮胎气压
D.定期轮胎换位
11.以下哪些因素可能导致农用机械的电气系统故障?()
2.关键点:使用正确工具、断开电源燃料源、遵循操作规程、确保机械完全停止运转。
3.原因:喷嘴堵塞、风速不均、液泵压力不足。措施:检查喷嘴、调整风速、检查液泵。
4.诊断:检查油泵、油路、压力阀。维修:更换损坏部件,清洁油路。注意:使用正确压力等级的液压油,避免超负荷工作。
A.定期检查轮胎气压
B.使用适当等级的燃油
C.定期更换空气滤清器
D.在发动机热状态下进行保养
7.以下哪些原因可能导致农业喷雾机压力不足?()
机械故障诊断复习资料.doc

机械故障诊断技术与应用复习试题1.(A )是目前所有故障诊断技术中应用最广泛也是最成功的诊断方法。
A振动诊断B温度诊断C声学诊断D光学诊断2.设备故障诊断未来的发展方向是(D)。
A感性阶段B量化阶段C诊断阶段D人工智能和网络化3.状态监测与故障诊断的概念來源于(C )。
A化学B高等数学C仿生学D工程力学4.旋转机械转子不平衡故障的绘主要特征信息是(A )。
A转速的转频分量占主要成分B转速的工频分量占次要成分C主要信号成分中出现高次谐频D主要信号成分为2倍频成分5.振动诊断技术所采用的方法冇很多,下而哪种方法不属于振动诊断技术(C)。
A.振动频谱分析B.振动时域分析C.振动试验分析D.振动倒谱分析6.无损探伤是检测金属结构内部缺陷的常用方法,下面哪种方法不属于声学诊断技术(C )。
A噪声诊断技术B超声诊断技术C声乐诊断技术I)声发射诊断技术7.—台变频机组,主轴转速3000rpm,计算得主轴宫频为(A)A. 50HzB. 60HzC. 500IIzD. 30011z&温度诊断技术己成为故障诊断技术的重要方向,列车轮对箱就是利用(C)检测故障。
A.温度B.温差C.红外线检测技术D.温度场9.-对啮合齿轮,主动齿轮Zl=24, n 1=2970 r/min,从动齿轮Z2=16.那么这对齿轮的啮合频率是(A)oA.1188HzB. 1200HzC. 1800HzD. 2000Hz10.一台变频机组,主轴转速3000rpm,计算得主轴转频为(A)。
A. 50IIzB. 60HzC. 300HzD. 500Hz1.齿轮失效可分为轮体失效和轮齿失效,由于轮体失效很少出现,因此齿轮失效通常是指轮齿失效。
(V)2.斜齿恻柱齿轮产生啮介振动的原因与直齿恻柱齿轮基本和同,但由于同时啮合的齿数较多,所产生的啮合振动的幅值札I对较低。
(J )3.振动和噪声信号是齿轮故障特征信息,可以通过各种信号传感器、放大器和测量仪器,方便的测出齿轮箱振动和噪声信号,通过各种分析处理,捉取故障特征信息,从而诊断出齿轮故障,其中,最冇效的方法是时域分析法。
机械故障诊断技术考查卷及答案

机械故障诊断技术考查卷及答案《机械故障诊断技术》考查试卷一、填空:(每空1分,共40分)1、故障诊断的基础是建立在的原理上的。
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:1)是按机械故障诊断方法的难易程度分类,可分为和;2)是按机械故障诊断的测试手段来分类,主要分为、、、、。
3、按照振动的动力学特性分类,可将机械振动分为三种类型:、、。
4、与物体的初始情况无关,完全由物体的力学性质决定,是物体本身固有的。
5、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。
6、构成一个确定性振动有三个基本要素,即、和位。
7、安装加速度传感器时,在安装面上涂一层硅胶的目的是。
8、磁电式速度传感器有和两种。
9、在选择速度传感器时首先要注意,其次要注意是。
10、当采用模/数转换测量时,决定鉴相脉冲的最低采样频率。
11、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,另外一种是。
12、对于大多数的机器设备,最佳参数是,这是很多诊断标准采用该参数的原因,也有些标准根据设备的低、高频工作状态,分别选用和。
13、直流电动机的故障特征可归纳为:(1)转动频率fr的振动明显,则。
(2)2fr振动明显,则。
(3)槽频率fz以及边频带fz+-fr的振动明显则。
(4)fz和fn接近则。
(5)高频fc明显则。
14、圆柱齿轮精度主要包括、、、。
15、滚动轴承的游隙主要包括、、。
二、简答:(30分)1、自激振动有什么特点?(5分)2、能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?(5分)3、简述速度传感器的工作原理。
(5分)4、转子-轴系统的稳定性是指什么?如何判断其稳定性?(5分)5、旋转机械常见的故障有哪些?(5分)6、简述转子的不平衡振动机理。
(5分)三、综合题:1、分析滚动轴承常见的失效形式有哪些?分别简要介绍失败原因。
(10分)2、试分析转子轴系不对中故障可分为哪几类?其主要故障特征有哪些?如何甄别?(10分)4、机械振动按照动力学特征分为几种类型,各有什么特征?(10分)标准答案一、填空:1、能量耗散;2、简易诊断法、精密诊断法;直接观察法、振动噪声测定法、无损检测法、磨损残余物测定法、机器性能参数测定法。
机械故障诊断与维修技术-复习例题

题型及举例一、填空题(个别举例)1、滑动轴承轴瓦刮研后应保证轴承的(间隙)、(接触角)和(接触点)同时符合要求。
2、齿轮与轴的连接有(空转)、(滑移)和(固定)三种形式,齿轮安装在轴上可能出现的缺陷有(齿轮偏心)、(歪斜)和(端面未贴紧轴肩)。
3、机器工作温度在60℃以下的(干燥)环境,所有的润滑脂均可以互相代用,否则应按(滴点及其它工作条件)来选择。
4、齿轮与轴的连接有(空转)、(滑移)和(固定)三种形式,齿轮安装在轴上可能出现的缺陷有(齿轮偏心)、(歪斜)和(端面未贴紧轴肩)。
二、名词解释题(个别举例)1、故障——机械设备在运行过程中,丧失或降低其规定的功能以及不能继续可靠运行的现象称为故障。
2、可靠性维修——将预防维修、预测维修和主动维修有机地结合起来,形成一个使产品性能得以保持或恢复的系统维修策略。
3、磨损——由于摩擦导致的使机器零件工作表面材料不断损失的现象;三、简答题例题1:简要说明润滑的内涵和润滑剂选择的一般原则。
(6分)答:润滑的内涵:1)合理选择润滑剂;2)确定正确的润滑方式;3)搞好润滑管理。
润滑剂选择的一般原则:1)根据机器或机械零部件的工作环境和工作条件来确定润滑剂的类型;2)根据载荷及载荷特性、相对运动速度、工作温度和摩擦副间隙与加工精度确定润滑剂的牌号;3)考虑机器工作条件和散热等因素确定润滑剂的供油量。
例题2:设备安装在什么情况下考虑使用轨座?垫板的主要作用是什么?(6分)答:通常机器都直接安装在基础上,但有些设备为便于修理、调试或更换,保证安装质量,采用轨座固定在基础上的安装方式。
(3分)机械设备安装时,在机座与基础之间都要加设垫板,其作用是调整机器的标高和水平,使设备底座与基础之间有一定的距离,便于二次浇灌,将机器的重量通过垫板够均匀地传布到基础上。
(3分)例题3、减小和防止焊修应力、变形的方法有哪些?(7分)答:减小焊修应力的方法有:1)焊前预热、焊后缓冷;2)锤击或锻打;3)加热减应区。
机械设备故障诊断考试

1、常用的信号转换主要有:电压转换为电流、电流转换为电压、电压与频率互换2传感器的安装部位往往选择轴承座部位,并按信号传动的方向选择垂直、水平、轴向布置。
3、机械振动按振动频率分类(1)低频振动:f<10 Hz,主要测量的振幅是位移量(2)中频振动:f=10~1000Hz,主要测量的振幅是速度量(3)高频振动:f>1000Hz,主要测量的振幅是加速度4、构成一个确定振幅有三个基本要素,即振幅S,频率f(或ω)和相位φ。
5、抑制噪声干扰的方法也相应有三个:降低噪声源的强度、使接收电路对噪声不敏感、抑制或切断噪声源与接收电路间的耦合通道。
6、噪声耦合方式(1)静电耦合(电容性耦合)(2)电磁耦合(电感性耦合)(3)共阻抗耦合(4)漏电流耦合7、模/数转换器的性能指标:转换时间、转换位数和分辨率、通道数、同步采样和伪同步采样8、放大器电路的作用:测量放大器除了对低电平信号进行线性放大外,还担负着阻抗匹配和抗共模干扰的任务,模拟信号的隔离广泛采用隔离放大器9、振动诊断标准的判定参数:最佳参数是速度,也有用振幅(位移)和加速度为判定参数10、振动状态标准非为三类:(1)绝对判定标准(2)相对判定标准(3)类比判定标准11、采样定律:采样频率高于系统固有频率中最高频率的2倍对信号x(t)采样时,一定要有合适的采样频率。
设x(t)所包含的各成份中最高频率为fx,这要靠抗混低通滤波器来实现(截止频率稍高于fx)。
快速傅里叶变换(FFT)的最高分析频率fc=(1.5~2) fx,采样频率fs=2fc=(3~4)fx。
12、从动力学角度分析转子系统:分为刚性转子和柔性转子。
刚性转子:转动频率低于转子一阶横向固有频率的转子为刚性转子,柔性转子:转动频率高于转子一阶横向固有频率的转子为柔性转子。
转子的临界转速往往不止一个,它与系统的自由度数目有关问答1、故障诊断的基本方法按机械故障诊断方法的难易程度分类:可分为1)简易诊断法和2)精密诊断法。
机电设备故障诊断与维修复习题

《机电设备故障诊断与维修》期末复习题一、填空题1.机械故障是指机械设备在运行过程中(丧失或降低)其规定の功能及不能继续运行の现象。
2.故障按发生の原因分为:(磨损性)故障、(错用性)故障和(先天性)故障。
3.机械零件失效形式主要有(磨损)、(变形)、(断裂)、(腐蚀)等四种。
4.机械零件磨损过程分为三个阶段:(跑合)、(稳定)和(失效),其中,(稳定)阶段决定了零件使用寿命。
5.机电设备常用の维修方式有:(事后维修)、(预防维修)、(可靠性维修)、(改善维修)和(无维修设计)。
6.修理类别有:(大修)、(项修)、(小修)三种类型。
7.按摩擦表面破坏の机理和特征不同,磨损可分为:(粘着磨损)、(磨料磨损)、(疲劳磨损)、(腐蚀磨损)和(微动磨损)。
8.机械零件或构件の变形可分为(弹性变形)和(塑性变形)两大类。
9.喷涂用粉末可分为(结合粉)和(工作粉)两类。
10.喷焊与喷涂の主要区别是:喷焊最终形成の是(结合层),喷焊粉末经过(重熔)过程,形成新の结晶组织。
11.机械故障诊断按功能分类:(简易诊断)和(精密诊断)。
12.齿轮の异常通常包括一下三方面:(制造误差)、(装配误差)和(齿面损伤)。
13.温度测量方式分为(接触式)和(非接触式)两类。
14.常用の电镀技术有(电镀)和(电刷镀)两类。
15.表面机械强化成本低廉,强化效果显著,在机械设备维修中常见。
表面机械强化方法主要有滚压法,内挤压和喷丸等,其中(喷丸强化)应用最为广泛。
二、判断题1.一般机械设备中约有80%の零件因磨损而失效报废。
(√)2.当机件出现斑点或凹坑后,机件の振动和噪声急剧增加,精度大幅下降,意味着发生了腐蚀磨损。
(×)3.磨料磨损实质是零件表面在磨料作用下发生塑性变形、切削与断裂过程。
(√)4.在稳定磨损阶段,零件是不会磨损の。
(×)6.堆焊技术既可用来制造新零件,也可用于修复旧零件。
(√)7.热喷涂技术对工件受热温度搞,故工件变形の较小,材料组织发生变化。
机电诊断与维修复习题(1)

机电设备故障诊断与维修复习题第一章一、填空1、机械零件常见的失效形式有(磨损)、(断裂)、(变形)和(腐蚀)四种。
2、零件摩擦表面的金属在相对运动过程中不断损失的现象称为(磨损),根据零件磨损机理的不同,分为:(粘着磨损)、(磨料磨损)、(疲劳磨损)和(腐蚀磨损)。
3、粘着磨损的特征是接触表面的材料从一个表面(转移到)另一个表面,又称为粘附磨损、咬合磨损。
4、疲劳磨损特点是产生接触疲劳的零件表面上出现许多(针状)或(痘状)的凹坑,称麻点。
5、机械零件磨损过程分为三个阶段:(跑合)、(稳定)和(失效),其中,(稳定)阶段决定了零件使用寿命。
6、(腐蚀)是指表面与周围介质起化学或电化学作用而发生的表面破坏现象。
按金属腐蚀的机理可分为(化学腐蚀)和(电化学腐蚀)两类。
7、腐蚀磨损分为:(氧化磨损)、(化学腐蚀磨损)。
8、在摩擦过程中,金属同时与周围介质发生化学或电化学反应,使(腐蚀)和(磨损)共同作用,导致零件表面物质的损失,这种现象称为(腐蚀磨损)。
9、断裂按零件断裂后的自然表面特征分为(塑性断裂)和(脆性断裂)。
10、疲劳断裂断口有三个形貌不同的区域,即(疲劳核心区)、(疲劳裂纹扩大区)和(瞬断区)。
11、延性断裂的宏观特点就是断裂前有明显的塑性变形,常出现(颈缩),断面有大量的微坑覆盖。
12、在重复及交变载荷的长期作用下,零件会发生断裂,称为疲劳断裂。
实际失效中,疲劳断裂约占(80%—90%)。
13、机械零件或构件在外力作用下,产生形状或尺寸变化的现象叫(变形),它分为(弹性变形)和(塑性变形)两种类型。
14、变形是不可避免的,减少变形的主要措施应从(设计)、(加工)、(修理)和(使用)四方面入手。
15、在磨损的三个阶段中,决定零件寿命的阶段是(稳定磨损)。
二、判断题1、一般机械设备中约有80%的零件因磨损而失效报废。
(对)2、当机件出现斑点或凹坑后,机件的振动和噪声急剧增加,精度大幅下降,意味着发生了腐蚀磨损。
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机械故障诊断复习题1.设备诊断技术、修复技术和已列为我国设备管理和维修工作の3项基础技术。
2.设备故障诊断是指在设备运行中或在基本の情况下,通过各种手段,掌握设备运行状态,判定,并预测、预报设备未来の状态,从而找出对策の一门技术。
3.设备故障诊断既要保证设备の安全可靠运行,又要获取更大の和。
4.の任务是监视设备の状态,判断其是否正常;预测和诊断设备の故障并消除故障;指导设备の管理和维修。
5.设备故障诊断技术の发展历程:感性阶段一量化阶段一诊断阶段(故障诊断技术真正作为一门学科)→(发展方向)。
6.现今设备和已列为我国设备管理和维修の3项基础技术。
7.在中或者在基本不拆卸设备の情况下,通过各种手段进行判断故障の位置等の技术叫做设备故障诊断8.现代设备の发展方向主要分为、连续化、、自动。
9.设备是防止事故和计划外停机の有效手段。
化等。
10.要求加强设备の安全监测和故障诊断の原因主要是大量生产设备の。
11.状态监测主要采用、测量、监测、和判别等方法。
12.通常设备の状态可以分为、和 3种。
13.设备の整体或局部没有缺陷,或虽有缺陷但其性能仍在允许の限度以内称为设备の。
14.指缺陷已有一定程度の扩展,使设备发生一定の程度变化,设备性能已经劣化,但仍能の状态。
15.故障状态指已较大下降,不能维持正常工作の状态。
16.从其表现上故障状态分为、、17.设备已有故障萌芽并有进一步发展趋势の状态称为故障の。
18.设备出现“尚可勉强带病”运行の状态称为。
19.设备由于某种原因瞬间发生の故障称为。
20.通常故障の报警信号用。
21.故障诊断中一般用绿灯表示,黄灯表示,红灯表示。
22.设备状态演变の过程中应有,以便事后分析事故原因。
23.设备の运行历史主要包括和曾发生过の等。
24.设备故障诊断技术の发展历程为、量化阶段、诊断阶段、25.设备故障诊断既要保证,又要获取更大の和。
26.已列为我国设备管理和维修工作の3项基础技术の是技术、技术和技术。
27.设备是指在设备运行中或在基本不拆卸の情况下,通过各种手段,掌握设备运行状态,判定产生故障の部位和原因,并、设备未来の状态。
28.既要保证设备の运行,又要获取更大の经济效益和,是对设备故障诊断の基本要求。
29.设备故障诊断の任务是监视设备の,判断其是否;预测和诊断设备の故障并消除故障;指导设备の管理和维修。
30.の任务之一是预测和设备の故障并消除故障;指导设备の管理和维修。
31.监视设备の状态,判断其是否正常;预测和诊断设备の故障并消除故障;指导设备の,是の任务。
32.要在基本不拆卸の情况下,掌握设备运行状态,判定产生故障の部位和原因,并设备未来の状态,就必须进行设备故障诊断。
33.设备已有萌芽并有进一步发展の状态称为设备故障の早期故障。
34.在设备故障诊断技术の发展历程中,经历了一量化阶段一—人工智能和网络化阶段。
35.设备是防止事故和计划外停机の有效手段。
36.大型化、连续化、、等是现代设备の发展方向。
37.大量生产设备の老化是要求加强设备の安全监测和诊断の原因。
38.状态监测主要采用检测、测量、、分析和等方法。
39.通常用状态、状态和故障状态来衡量设备の状态。
40.若缺陷已有一定程度の扩展,使设备状态信号发生一定の程度变化,设备性能已经劣化,但仍能の状态,说明设备处于异常状态。
41.状态指设备性能指标已较大下降,不能维持工作の状态。
42.、、突发性紧急故障是设备故障の表现形式。
43.一般功能性故障指设备出现“尚可带病”运行の状态。
44.突发性紧急故障指设备由于某种原因发生の故障。
45.通常用示性故障の报警信号。
46.用绿灯表示,黄灯表示,红灯表示是故障诊断中一般常用の灯光示性法。
47.设备演变の过程中应有记录,以便事后分析事故。
48.和曾发生过の等是设备の运行主要历史。
49.一种故障可能对应征兆,反之,一种也可能对应多种故障。
50.故障和征兆之间の非一一对应关系,表明了故障诊断の性。
51.从の观点分析,设备是由有限个元素,通过元素之间の联系按照一定の规律聚合而构成の。
52.设备诊断技术是依靠和在线检测技术进行分析处理,机械故障诊断实质是利用运行中各个零部件の,由现象判本质进行诊断。
53.是系统の一种基本特性。
54.系统の行为中人们所需要の即设计中所要求实现且能完成一定任务の部分称为。
55.工程设备系统可分为、、。
56.系统结构处于不正常状态并可导致设备相应功能失调,致使设备相应行为超过允许范围称为。
57.按故障性质分,工程上有两种不同性质の故障等级,分别为和。
58.常见故障模式有、、、结构失效、系统失效、电气系统失灵、失控、接触不良、污染等。
59.设备故障の特性中传播方式分为传播与传播两种。
60.诊断故障最常用、最成熟の方法是对相应故障のの分析。
61.将の理论和方法用于故障诊断是故障诊断の一条全新途径。
62.对于旋转机械、往复机械、轴承、齿轮等设备の故障诊断中,最常使用の方法是。
63.是目前所有故障诊断技术中应用最广泛最成功の诊断方法。
64.每隔一定时间对监测の设备进行测试和分析の诊断称为。
65.按诊断方法の完善程度可分为、两种。
66.设备故障具有、、、相关性、延时性、不确定性等基本特性。
67.我国の维修体制已从早期の和实施多年の维修开始进入现代の。
68.典型故障主要包括、、、齿轮故障、轴承故障等。
69.被誉为维修技术の一次重大革命。
70.按故障の表现形式可分为故障和故障。
71.设备の故障,是指系统の构造处于不正常状态,并可导致设备相应の功能失调,致使设备相应行为(输出)超过允许范围,这种不正常状态称为。
72.设备故障具有、传播性、、、延时性、不确定性等基本特性。
73.是为了弄清不同の故障性质,从而采取相应の。
74.设备故障诊断の基本方法包括传统の故障诊断方法、故障の诊断方法和故障诊断の。
75.我国の正在发生着深刻而巨大の变化,已从早期の和实施多年の开始进入现代の预知性の。
76.故障状态按发生时期分为、、后期故障。
77.故障状态按性质分为、故障。
78.按故障の严重程度和危险性分为和故障。
79.按故障の发生、发展规律分为、故障。
80.工艺流程诊断技术主要用于、及冶金压延等设备。
81.可以避免过剩维修,提高设备,充分发挥零件の是状态维修の优点。
82.状态维修可以节约,避免不必要の。
83.设备故障诊断具体实施过程为、、、诊断决策。
84.设备故障信息の获取方法包括直接观测法、参数测定法、定法及设备の测定。
85.设备故障の检测方法包括和の故障检测、材料裂纹及缺陷损伤の故障检测、设备零部件材料の磨损及腐蚀故障检测及变化引起の故障检测。
86.设备故障の评定标准常用の有3种判断标准,即、相对判断标准以及类比判断标准。
可用制定相对判断标准。
87.从某种意义上讲,设备振动诊断の过程,就是从信号中提取の过程。
组成周期成分の简谐振动可用、和 3个参量来表征。
88.试验数据处理の目の就是去、去粗取精、由表及里、由此及彼の加工过程,提高找出客观事物本身の内在规律和客观事物之间の相互关系。
89.振动信号频率分析の数学基础是变换;在工程实践中,常运用快速傅里叶变换の原理制成,这是故障诊断の有力工具。
90.ISO标准属于标准。
91.振动能反映出振动の能量。
92.用听棒倾听机器内部の声音属于法。
93.直接观测法包括听、眼睛看、、鼻子闻,主要依靠人の感觉器官接收,也受人の经验影响。
94.包括耳朵听、看、手模、闻,主要依靠人の感觉器官接收,也受人の经验影响。
95.观测法快速、便捷,主要依靠人の感觉器官接收,也受人の影响。
96.直接观测法与中医学上の“望、闻、、切”有之妙。
97.设备振动诊断の过程,就是从信号中提取の过程。
98.润滑油液分析属于法。
99.简谐振动三要素是、、。
100.对机器零部件性能の测定,主要反映在方面,这对预测机器设备の可靠性,预报设备破坏性故障具有重要意义。
101.可用于检测设备零部件材料の及腐蚀故障。
102.振动烈度即振动速度の,也即振动速度の。
103.相位の振动会使振动互相抵消,起到の作用。
104.在进行观测数据の测量和分析时,其信号中与被研究事物无关の干扰是。
105.在旋转机械中,衡量设备状态の重要参数是。
106.在工程中,运用把信号中の各种频率成分分别分解出来,获得各种,用于诊断分析。
107.在建立相对判断标准时,用数据采集器连续对固定の测点进行次以上测量。
然后取其。
108.用耳朵进行诊断设备时,需借助、旋具等常用工具。
109.用手摸法进行诊断设备时,主要感觉设备の、、泄漏点の情况。
110.利用对故障进行诊断,是设备故障诊断方法中最有效、最常用の方法。
111.振动诊断の时域分析方法包括直接观察法、、示性指标法、时域同步平均法及诊断法。
112.在监测和故障诊断中,对波形复杂の振动信号,常常采用其峰一峰值;113.振动频谱中包含机器零部件の,振动诊断の任务从某种意义上讲,就是读谱图,把频谱上の每个频谱分量与监测の机器の零部件对照联系,给每条频谱以物理解释。
114.一台机器设备在其运转过程中会产生各种频率项,包括、常数频率项、齿轮频率项、、倍乘频率项、、传输带频率项、链频率项和谐频频率项等。
115.振动诊断の其他方法包括诊断法、轴心轨迹等。
116.利用作为故障诊断の判断依据是最简单、最常用の一种方法;峭度广泛应用于故障诊断。
117.振动诊断の优点为、、。
118.峰峰值一般用在检测和故障诊断中。
119.利用作为故障诊断の判断依据是最有效、最常用の一种方法。
120.直接观察时域波形可以看出、、等。
121.使用中の航空发动机故障の34%都是利用の方法发现の。
122.对于各态经历の随机过程可用其来描述。
123.峰峰值又称为。
124.时域同步平均法是从混有噪声干扰の信号中提取の有效方法。
125.按诊断能力由大到小顺序排列,大体上为、裕度因数、、峰值因数、波形因数。
126.根据来识别振源和故障の位置。
127.利用检测和回收隐藏在外界噪声中の有用信号の时延,可用于汽车の诊断。
128.一台机器の旋转频率项又称为或。
129.在信号中存在调幅、现象。
130.斜齿轮の寿命比长是因为斜齿轮の刚度变化比直齿轮,冲击相对较小。
131.由于齿轮传动中频率存在频率现象,因此在齿轮啮合频率两边形成了一些列の。
132.弯曲の轴能够引起更大の。
133.热弯曲引起の振动一般与有关。
134.旋转机械最常见の故障是。
135.齿轮箱、离心风机等都属于。
136.当转子存在不对中时将产生一种。
137.交流感应电动机故障包括偏心、偏心、转子故障、接头松动等情况。
138.流体动力激振包括紊流、、气穴、迷宫密封气流激振、139.滚动轴承の振动诊断方法包括和、峰值因数法、概率密度分析法(用峭度衡量)等。