机械故障诊断技术 课后答案

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机械设备状态检测与故障诊断作业习题答案

机械设备状态检测与故障诊断作业习题答案

1.简述设备故障诊断的目的和任务答:目的:①能及时的、正确的对各种异常状态或故障状态作出诊断,预防或消除故障,对设备的运行进行必要的指导,提高设备的可靠性、安全性和有效性,把故障降低到最低水平②保证设备发挥最大的设计压力③通过检测监视、故障分析、性能评估等,为设备结构改造、优化设计、合理制造及生产过程提供数据和信息任务:①状态监测②故障诊断③指导设备的管理维修2.简述设备故障诊断技术的定义、内容、类型和方法答:定义:在设备运行中或基本不拆卸设备的情况下,掌握设备的运行状况,判定产生故障的部位和原因,以及预测预报设备状态的技术内容:设备故障诊断的内容包括状态监测、分析诊断和故障预测三方面,实施过程为信号采集、信号处理、状态识别、诊断决策四方面类型:①按诊断对象分类:旋转机械诊断技术、往复机械诊断技术、工程结构诊断技术、运载器和装置诊断技术、通信系统诊断技术、工艺流程诊断技术②按诊断目的分类:功能诊断与运行诊断、定期诊断与连续诊断、直接诊断与间接诊断、常规工况与特殊工况诊断、在线诊断和离线诊断③按诊断方法完善程度分类:简易诊断、精密诊断技术方法:①传统方法:利用各种物理和化学的原理和手段,通过伴随故障出现的各种物理和化学现象直接检测故障;利用故障所对应的征兆来诊断②智能诊断:在传统诊断方法的基础上,将人工智能的理论的方法用于故障诊断③模式识别、概率统计、模糊数学、可靠性分析和故障树分析、神经网络、小波变换、分析几何等数学分支在故障诊断中应用3.机械设备故障的信息获取和检测方法有哪些?答:获取方法:直接观测法、参数测定法、磨损残渣测定法、设备性能指标的测定检测方法:①振动和噪声的故障检测:振动法、特征分析法、模态识别与参数识别法、冲击能量与冲击脉冲测定法、声学法②材料裂纹及缺陷损伤的故障检测:超声波探伤法、射线探伤法、渗透探伤法、磁粉探伤法、涡流探伤法、激光全息检测法、微波检测技术、声发射技术③设备零部件材料的磨损及腐蚀故障检测:光纤内窥技术、油液分析技术④温度、压力、流量变化引起的故障检测4.简述振动检测和诊断系统的组成和原理,说明其区别答:振动检测系统:信息输入 -数据预处理 -数据变换和压缩 -特征提取-状态分类 -{ ①显示、打印、绘图、储存②判断与决策 -报警、审核、维修 }诊断系统:激振器 -被诊断对象 -传感器 -二次仪表 -{ ①磁带记录仪②分析仪③数据采集、记录和存储器}- 故障诊断系统5.测振传感器有哪些类型?简述其工作原理。

机械故障诊断

机械故障诊断

一、填空题1.现代机械故障诊断技术正在成为(信息)、(监控)、(通信)、(计算机)和人工智能等集成技术,并逐渐发展成为一个多学科交叉的新学科。

2.利用滚动轴承的振动信号分析故障诊断的方法可分为(简易诊断法)和(精密诊断法)两种。

3.转子系统的常见故障是以低频振动表现出来,主要是(不平衡)、(不对中)、(轴弯曲)。

4.红外探测器是利用红外测敏感元件把入射的红外能转换成其他能量的转换器,一般分为(热敏型)和(光电型)两大类。

5.正常人的耳朵能听到的声音频率范围是(20-20000Hz);超声波的频率范围是(大于20000Hz)。

6.机械设备润滑系统中的谱分析主要是指油液的(铁谱分析)和(光谱分析)。

二、判断题1.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。

( )2.斜齿圆柱齿轮产生啮合振动的原因与直齿圆柱齿轮基本相同,但由于同时啮合的齿数较多,所产生的啮合振动的幅值相对较低。

( )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,提取故障特征信息,从而诊断出齿轮故障,其中,最有效的方法是时域分析法。

( )4.滑动轴承的油膜振荡是一种危险振动,使转子更加偏离轴承中心,增加了转子的不稳定因素,可以导致轴承疲劳失效,不过后果不严重。

( )5.转子系统机械故障的60%是由不对中引起的,出现不对中的明显故障特征是轴心轨迹呈香蕉形或8字形。

( )6.一台鼓风机,拖动电机功率30KW,电机转速1480r/min,经过减速后鼓风机转速900r/min,经计算鼓风机主轴转频为25Hz。

( )7.上题鼓风机主轴轴承型号210,滚珠直径d=12.7mm,轴承节径D=70mm,滚柱个数z=10,压力角α=0°估算出内圈特征频率为90Hz,外圈特征频率为60Hz。

( )8.某大型柴油机使用球墨铸铁活塞,使用中检测活塞是否有裂纹等缺陷,可以只揭盖不拆卸情况下使用超声波探查。

机械故障诊断技术5设备状态的判定

机械故障诊断技术5设备状态的判定

7
表5—1
振动强度
分级范围 速度有效值
mm/s
2021/9/23
机械振动诊断标准(ISO 2372和ISO 3945)
ISO 2372
ISO 3945








刚性 基础
柔性 基础
0.28
0.45
0.28 A
0.71
0.45
0.71
1.12
A A A
1.80
1.12 B
1.80 2.80
B
4.50
使用该标准的几点说明:
1)应用该标准时,横坐标=转 速X转轴轴颈直径;纵坐标=实 测的轴承加速度。 2)轴承状态分为三个等级:A (良)、B(注意)、C(危 险)。 3)测量参数采用加速度g。
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2021/9/23
5. 往复机械振动标准
在工业生产中,应用最多的往复机械是往复空压机。目前用于往复 机械振动诊断的标准较少,使用经验也不多,表5-11为一种。
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。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 《震动烈度判据》(德国标准)等
测量频率在1000Hz以下,用 速度作为诊断参数,且其标准 值不随频率而变化;
测量频率在1000Hz以上,用 加速度作为诊断参数,且标准 值随频率增大而减小。 2)齿轮状态分为三个等级:良 好、注意、危险。

机械故障诊断阶段考试答案

机械故障诊断阶段考试答案

江南大学现代远程教育第二阶段练习题考试科目:《机械故障与诊断》第三章至第五章(总分100分)__________学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:得分:一、填空题(每空1分,共20分)1、诊断步骤可分为、、决策与验证。

2、机器上被测量的部位称为。

3、常用的振动测量参数有、、。

4、加速度传感器可以用固定、用绝缘螺栓固定、固定、用渗腊层黏结、用黏结剂固定。

5、加速度传感器,特别是压电式加速度传感器,在及的振动监测与诊断中应用十分广泛。

6、加速度计类型有、、。

7、磨损和疲劳属于最主要的失效机理。

8、铁谱分析技术主要需要油液颗粒、形态、、类型、、分布和材料等数据信息。

9、目前已经使用或正在研究的油样分析监测方法包括、和等。

二、判断题(每题2分,共20分)1、确定、了解诊断对象是实施现场振动诊断的第一个步骤。

()2、选择测点不用考虑安全操作要求。

( )3、若要检测机器上某些连接部件是否存在不对中,最简单的办法是采用位移比较法。

( )4、传感器是将数字电信号转换成物体的运动的一种灵敏的换能器件。

( )5、传感器是诊断装置的“眼”和“耳”。

( )6、数据采集、谱分析、数据分析、动不平衡等操作可用数据采集器实现。

( )7、设备故障诊断专家系统是利用各种类型的诊断知识,对设备运行状态(正常和异常)进行判断和推理的硬件系统。

( )8、振动传感器主要有位移探测器、速度传感器、加速度计三种。

( )9、物理化学性能分析与污染分析是对油液的主要分析方向。

()10、油液取样无特殊要求,随时、随处都可以。

()三、选择题(每题2分,共20分)1、一般情况下,首选诊断对象不会选择()设备。

A.稀有 B 昂贵 C.大型 D.有备台2、一般在()上选择评定机械振动水平时的测点。

A.基础 B.轴 C.基座 D.管子3、()在旋转机械及往复机械的振动监测与诊断中应用最广泛。

A.位移探测器 B.速度传感器C.加速度计 D.计数器4、当仅需要拾取低频信号时,采用()滤波器。

机械故障诊断技术4_信号特征提取技术

机械故障诊断技术4_信号特征提取技术

• 4.1.3 峰值、峰值指标
通常峰值Xp是指振动波形的单峰最大值。由于它是一 个时不稳参数,不同的时刻变动很大。因此,在机械故障 诊断系统中采取如下方式以提高峰值指标的稳定性:在一 个信号样本的总长中,找出绝对值最大的10个数,用这10 个数的算术平均值作为峰值Xp。 峰值指标Ip
Ip Xp X rms
常用窗函数的时域图和频谱图
图4—6 矩形窗的时域、频域曲线图
图4—7 汉宁窗的时域、频域曲线图
除矩形窗之外的窗函数所存在的不足有:第一,初相位 信息消失。所以采用它们的频谱分析软件没有相频谱图。第 二,谱图中的幅值相对实际信号该频率成份的幅值存在着失 真。失真度的大小与所取的修正值相关。
4.2.4 频混和采样定理
4.1 信号特征的时域提取方法
• 4.1.1 平均值
平均值描述信号的稳定分量,又称直流分量。
1 X N
x (t )
i 1 i
N
在平均值用于使用涡流传感器的故障诊断系统中。当 把一个涡流传感器安装于轴瓦的底部(或顶部),其初始 安装间隙构成了初始信号平均值——初始直流电压分量, 在机械运转过程中,由于轴心位置的变动,产生轴心位置 的振动信号。这个振动信号的平均值即轴心位置的平均值。 经过一段时间后,轴心位置平均值与初始信号平均值的差 值,说明了轴瓦的磨损量。
n 1
周期性方波信号的频谱1
周期性方波信号x(t)从原本意义上是既无开始又无结束 的信号,但可以在一个周期内表述为:

-A X(t)=
T t 0 2
Hale Waihona Puke 0t AT 2
对该方波信号x(t)作富里叶变换 可得该方波的富里叶级数描述:
x(t ) 4A

机械故障诊断技术

机械故障诊断技术

1.构成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s、频率f和相位φ。

2. 机械故障诊断包括哪几个方面的内容?答:机械故障诊断的内容包括以下三个方面 1、运行状态的检测: 2、设备运行状态的趋势预报 3、故障类型、程度、部位、原因的确定:3.按照振动频率的高低,通常把振动分为哪三种类型?在各类新中主要测量的是什么物体?为什么?答:(1)按振动频率分为高频振动、中频振动和低频振动三种;(2)低频范围:测量位移量。

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;中频范围:测量速度量。

因为振动部件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。

高频范围:测量加速度。

加速度表示振动部件所受冲击力的强度。

冲击力的大小与冲击的频率与加速度值正相关4.形成噪声干扰必须具备哪些要素?抑制噪声干扰的方法有哪些?答:(1)必须具备噪声源;对噪声敏感的接收电路及噪声源接受电路间耦合通道三个要素。

(2)解决方法: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受电路间的耦合通道5.在观察频谱图作故障诊断分析时,应注意哪些要点?答:1、注意那些幅值比过去有显著变化的谱线,分析它的频率对应着哪一个部件的特征频率。

2、观察那些幅值较大的谱线(它们是机械设备振动的主要因素),关注这些谱线的频率所对应的运动零部件。

3、注意与转频有固定比值关系的谱线(它们是与机械运动状态有关的状态信息),注意它们之中是否存在与过去相比发生了变化的谱线6、旋转机械常见的故障有哪些?答:1)、转子-轴承系统不稳定; 2)、转子不平衡振动 ;3)、转子、联轴器不对中振动 ; 4)、转轴弯曲故障 ; 5)、转轴横向裂纹故障; 6)、连接松动故障; 7)、碰摩故障; 8)、喘振。

7. 点巡检制度设备诊断模式是指什么?“五定”作业制度是什么?答:(1)采用便携式仪器,对设备进行定期的巡检,记录所测定的参数,根据时间历程的数据进行故障判断、劣化趋势分析,这类模式称为点巡检制度,(2)“五定”作业制度是定人员、定时间、定测点参数、定测量仪器。

《机械故障诊断》考试试卷(附答案)

《机械故障诊断》考试试卷(附答案)

《机械故障诊断》考试试卷(A卷)一、填空(每空1分,共10分)1、设备诊断技术、修复技术和润滑技术已列为我国设备管理和维修工作的3项基础技术。

2、设备诊断技术是依靠传感技术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的二_次效应,由现象判本质进行诊断。

3、ISO标准属于绝对判断标准。

4、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,是物体自身固有的。

5、一般地,可用啮合频率与其周围边带频的幅值差来指示齿轮的好坏。

、6、振动频谱中包含机器零部件的机械状态信息,振动诊断的任务从某种意义上讲,就是读谱图,把频谱上的每个频谱分量与监测的机器的零部件对照联系,给每条频谱以物理解释。

7、安装加速度传感器时,在安装面上涂一层硅脂的目的是__增加不平整安装表面的连接可靠性____________ 。

8、滚动轴承的振动诊断方法包括有效值和峰值判别法、峰值因数法、概率密度分析法(用峭度衡量)等。

二、单项选择(每题2分,共10分)1、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2、(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3、对于润滑油液的分析属于(c ) A.直接观测法B参数测定法C.磨损残渣测定法D .设备性能指标测定4、一台机器设备在运转过程中会产生各种频率项,但不包括下述的(a) A旋转频率项B常数频率项C齿轮频率项D 变量频率项5、 .仅需在一个修正面内放置平衡重量的是a。

A.力不平衡B .力偶不平衡C.动不平衡D .悬臂转子不平衡三、判断题(每题 2分,共10分)1、一般说来,设备的故障和征兆之间不存在一一对应的关系。

(V)2、数字化网络监测是离线监测的发展趋势。

(X )3、超声波诊断方法中包括超声波测厚技术。

(V)4、利用声响判断物品的质量是人们常用的简易方法。

(V)5、膨胀式温度计里面包括有水银温度计。

机械故障诊断技术 课后答案

机械故障诊断技术         课后答案

机械故障诊断技术(第二版张建)课后答案第一章1、故障诊断的基础是建立在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,可分为简易诊断法和精密诊断法;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、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。

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(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、请叙述机械设备的故障诊断技术的意义?答:设备诊断技术是一种了解和掌握设备在使用过程中的状态,确定其整体或局部是正常或异常,早期发现故障及其原因,并能预报故障发展趋势的技术。

机械设备的故障诊断可以保证整个企业的生产系统设备的运行,减少经济损失,还可以减少某些关键机床设备因故障存在而导致加工质量降低,保证整个机器产品质量。

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1、绿区(故障率最低,表示机器处于良好状态)2、黄区(故障率有抬高的趋势,表示机器处于警械注意状态)3、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:自由振动和固有频率、强迫振动与共振、自激振动。

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机械故障诊断技术(第二版张建)课后答案第一章1、故障诊断的基础是建立在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,可分为简易诊断法和精密诊断法;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、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。

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(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、请叙述机械设备的故障诊断技术的意义?答:设备诊断技术是一种了解和掌握设备在使用过程中的状态,确定其整体或局部是正常或异常,早期发现故障及其原因,并能预报故障发展趋势的技术。

机械设备的故障诊断可以保证整个企业的生产系统设备的运行,减少经济损失,还可以减少某些关键机床设备因故障存在而导致加工质量降低,保证整个机器产品质量。

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1、绿区(故障率最低,表示机器处于良好状态)2、黄区(故障率有抬高的趋势,表示机器处于警械注意状态)3、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:自由振动和固有频率、强迫振动与共振、自激振动。

2、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。

4、构成一个确定性振动有三个基本要素,即振幅S、频率f或w和相位。

5、机械故障诊断技术的应用分为事故前预防和事故后分析。

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:强迫振动过程不仅与激振力的性质有关,而且与物体自身固有的特性有关。

自激振动:1、随机性。

2、振动系统非线性特征较强时才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转换为系统振动能量。

3、自激振动与转速不成比例。

4、转轴存在异步涡动。

5、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S、频率f或w和相位。

8、强迫振动有什么特点?答:1、物体在简谐力作用下产生的强迫振动也是简谐振动,其稳态响应频率与激励力频率相等。

2、振幅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。

阻尼比有关。

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,两者之间存在有一个相位差。

9、自激振动有什么特点?答:1、随机性。

2、振动系统非线性特征较强时才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转换为系统振动能量。

3、自激振动与转速不成比例。

4、转轴存在异步涡动。

5、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。

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。

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。

加速度表征振动部件所有冲击力程度。

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表面的连接可靠性。

2、磁电式速度传感器有绝对式和相对式两种。

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,其次要注意是传感器的灵敏度。

4、当采用模/数转换测量时,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:一种是变压器耦合方式,另外一种是利用线性耦合器再加相应补偿的方式。

6、常用的信号转换主要有:电压转换为电流、电流转换为电压和电压与频率互换。

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。

8、模数转化器的最基本的性能指标是转换时间、转换位数、分辨率以及通道数。

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Z=F(t,u,o,D,I,w)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。

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。

14、选择振动传感器时应注意哪些问题?答:1、传感器安装在被测件上时,不能影响其振动状态,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,这些量的振幅有多大,以此来确定传感器的测量范围。

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。

4、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。

17、在机械工程中常用的激振方法具体有哪些?答:稳态正玄激振瞬态激振随机激振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)这种校准方法的精度主要取决于标准传感器的精度。

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。

读数显微镜校准法及激光校准法调节到合适的发光相位,即可测得正确位置19振动传感器选用有什么原则?答:1、传感器安装在被测件上时,不能影响其振动状态,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,这些量的振幅有多大,以此来确定传感器的测量范围。

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。

4、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、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、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。

3、直流信号便于A/D转换。

21、请叙述检测和诊断系统的任务。

答:1、能反映被测检测系统的运行状态并对异常状况发出警告2、能提供设备状态的准确描述3、能预测设备状态的发展趋势。

第四章1、峭度指标对信号中的冲击特征很敏感,正常情况下其值在3左右,如果这个值接近4或者超过4,则说明机械的运动状况中存在冲击性振动。

2、非周期信号分为准周期信号和瞬变信号。

3、周期信号频谱有哪些特征?答:离散性,谐波性,收敛性。

5、阐述周期信号频谱与非周期信号频谱的区别。

答:1、谱线是连续的,这是瞬变信号与周期信号在频谱上的显著区别2、矩形框的时间长度T愈长,频谱图种主瓣愈高而窄。

6、信号x(t)=sin(2*)是否为周期信号,若是周期信号,求其周期,并用公式求其平均值和均方值。

答:是周期信号。

由w=2*=2*得出f=1,则T=1/f=1 (平均值和均方值公式见书P61)9、什么是栅栏效应?如何减少栅栏效应的影响?答:离散线谱之间的频谱被忽略,其能量分配在相邻的离散谱线上,由此造成频率误差。

提高频率分辨率的方法。

10、时域信号统计指标和频谱图在机械故障诊断系统中的作用分别是什么?答:1、判断机械设备是否有故障、程度如何、发展趋势怎样等这类维修指导性工作。

2、回答故障的部件、类型、程度等问题。

11、在观察频谱图做故障诊断分析时,应注意哪些要点。

答:1、首先,注意那些振幅比过去有显著变化的谱线,它们的频率对应部件的特征频率。

2、观察那些振幅较大的谱线,这些谱线的频率所对应的运动部件。

3、注意与转动频率有固定比值的谱线,它们之中是否存在与过去相比发生了变化的谱线。

12、如何绘制轴心轨迹曲线?答:1、接用测量所获得的数据绘制。

2、利用频谱图中基频、2阶频、4阶频的振幅与初相角绘制。

15、为了减少谱泄漏,工程上采用哪两种措施?答:1、加大矩形框的时间长度,级增大采样的样本点数,也就是使w的主瓣尽量地高而窄,能量最大限度地集中在于主瓣,将旁瓣尽量的压缩,同时主瓣御窄好。

2、采用旁瓣较低的函数作为采集窗函数。

17、频率细化分析的基本思想是什么?答:频率细化分析的基本思想史利用频移定理,对被分析信号进行复制,在重新采样做傅里叶变换,即可得到更高的频率分辨率。

18、轴心轨迹图通常用在什么场合?如何绘制?答:用于分析机械转子系统状态信息。

1、接用测量所获得的数据绘制。

2、利用频谱图中基频、2阶频、4阶频的振幅与初相角绘制。

第五章1、对于大多数的机器设备,最佳参数是速度,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,分别选用振幅(位移)和加速度。

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