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Case 激光測振

激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案

日期: 2024-11-10
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一、引言

在工業(yè)生產(chǎn)中,風機和電機作為關(guān)鍵設(shè)備,其運行狀態(tài)直接影響到生產(chǎn)效率和設(shè)備壽命。傳統(tǒng)的接觸式振動測量方法存在諸多局限,如安裝復雜、對設(shè)備造成干擾、維護成本高等。因此,采用非接觸式的激光測振傳感器進行測量成為了一種理想的解決方案。本文將以實際案例為基礎(chǔ),詳細介紹激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的技術(shù)方案。


激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案


二、技術(shù)原理

激光測振傳感器基于激光多普勒效應原理進行工作。當激光束照射到振動的物體表面時,反射光的頻率會因物體表面的振動而發(fā)生變化。通過測量反射光與入射光之間的頻率差,可以計算出物體表面的振動速度,進而分析振動狀態(tài)。


激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案
激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案
激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案


三、案例分析

1. 案例背景

某風力發(fā)電廠的風機在運行過程中出現(xiàn)了振動異常現(xiàn)象,嚴重影響了設(shè)備的穩(wěn)定性和使用壽命。為了準確測量風機的振動狀態(tài)并找出問題根源,決定采用激光測振傳感器進行非接觸測量。

2. 測量設(shè)備

選用MV-G100型激光測振傳感器,該傳感器具有外置鏡頭,基準距離50-2000mm,頻率范圍DC-1.25MHz,振動幅度分辨率<10nm,振動頻率精度0.02%,最大振動量4500mm/s。


激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案


3. 測量步驟

3.1 安裝與校準

  • 將激光測振傳感器固定于三腳架上,調(diào)整傳感器與被測風機葉片之間的距離至合適范圍(如2m)。

  • 使用紅光指引功能,確保激光束準確照射到風機葉片的預定測量點。

  • 進行傳感器校準,確保測量數(shù)據(jù)的準確性。

3.2 數(shù)據(jù)采集

  • 啟動傳感器,開始實時采集風機葉片的振動數(shù)據(jù)。

  • 設(shè)置采樣頻率為10kHz,以保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性和準確性。

  • 采集過程中,注意記錄風機葉片的轉(zhuǎn)速、風向等參數(shù),以便后續(xù)分析。


激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案


3.3 數(shù)據(jù)處理與分析

  • 將采集到的振動數(shù)據(jù)導入專業(yè)分析軟件,進行頻譜分析、時域分析等處理。

  • 通過頻譜分析,可以識別出風機葉片的振動頻率成分,判斷是否存在異常振動。

  • 通過時域分析,可以計算出風機葉片的振動位移、速度、加速度等參數(shù),評估振動狀態(tài)。

3.4 結(jié)果評估與優(yōu)化

  • 根據(jù)測量結(jié)果,對風機葉片的振動狀態(tài)進行評估。

  • 若發(fā)現(xiàn)異常振動,需進一步分析原因,如葉片不平衡、軸承損壞等。

  • 針對問題根源,采取相應的優(yōu)化措施,如調(diào)整葉片平衡、更換軸承等。

  • 調(diào)整后再次進行測量,驗證優(yōu)化效果。

4. 測量結(jié)果與分析

通過激光測振傳感器的測量,得到了風機葉片在不同轉(zhuǎn)速下的振動數(shù)據(jù)。以下是對部分測量結(jié)果的分析:

  • 在風機轉(zhuǎn)速為15rpm時,葉片的振動頻率為5Hz,振動位移為0.1mm,振動速度為0.2m/s,振動加速度為0.04g(g為重力加速度)。

  • 在風機轉(zhuǎn)速為30rpm時,葉片的振動頻率為10Hz,振動位移為0.2mm,振動速度為0.4m/s,振動加速度為0.16g。

  • 通過對比不同轉(zhuǎn)速下的振動數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隨著轉(zhuǎn)速的增加,葉片的振動頻率、位移、速度和加速度均呈增加趨勢。

  • 進一步分析頻譜圖,發(fā)現(xiàn)存在頻率為20Hz的異常振動成分,可能與葉片不平衡有關(guān)。


激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案
激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案


5. 優(yōu)化措施與效果

針對葉片不平衡的問題,采取了調(diào)整葉片平衡的優(yōu)化措施。經(jīng)過調(diào)整后,再次進行測量,發(fā)現(xiàn)異常振動成分明顯減少,振動狀態(tài)得到改善。具體效果如下:

  • 在風機轉(zhuǎn)速為30rpm時,葉片的振動頻率仍為10Hz,但振動位移減小至0.15mm,振動速度減小至0.3m/s,振動加速度減小至0.12g。

  • 頻譜圖中異常振動成分的幅值明顯降低,表明優(yōu)化措施有效。

四、技術(shù)方案總結(jié)

  1. 測量設(shè)備選擇:選用高精度、高穩(wěn)定性的激光測振傳感器,如MV-G100型。

  2. 測量步驟與方法:包括安裝與校準、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理與分析、結(jié)果評估與優(yōu)化等步驟。

  3. 數(shù)據(jù)處理與分析:采用專業(yè)分析軟件進行頻譜分析、時域分析等處理,準確評估風機葉片的振動狀態(tài)。

  4. 優(yōu)化措施與效果驗證:根據(jù)測量結(jié)果,采取針對性的優(yōu)化措施,并驗證優(yōu)化效果。


激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的案例分析與技術(shù)方案


五、結(jié)論

本文詳細介紹了激光測振傳感器在風機電機旋轉(zhuǎn)振動狀態(tài)非接觸測量中的技術(shù)方案。通過實際案例分析,證明了該方案的可行性和有效性。激光測振傳感器具有非接觸式測量、高精度、高穩(wěn)定性等優(yōu)點,在工業(yè)生產(chǎn)中具有廣泛的應用前景。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,激光測振傳感器將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。


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    2024 - 01 - 21
    保障橋梁的安全運行與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是城市交通安全的重要鏈接,而高精度激光位移傳感器正是完成此項任務的關(guān)鍵裝備之一。在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測中,它們憑借其非接觸式高精度測量原理,對橋梁的位移、變形、振動等關(guān)鍵參數(shù)進行實時監(jiān)測,為橋梁健康管理提供重要依據(jù)。首先,在橋梁的撓度和變形監(jiān)測中,激光位移傳感器扮演著非常重要的角色。通過將傳感器安裝在結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵位置,可以實時地觀察并記錄橋梁的撓度、沉降和扭曲等變化情況,這些數(shù)據(jù)能夠提供對橋梁健康狀況的即時反饋,幫助維修人員及時發(fā)現(xiàn)并對異常變形現(xiàn)象進行處理。其次,激光位移傳感器還能作為振動監(jiān)測工具,為橋梁的剛度和自然頻率評估提供重要依據(jù)。該傳感器通過測量橋梁的振頻、振型和振幅等參數(shù),可以生成寶貴的結(jié)構(gòu)振動數(shù)據(jù)。在橋梁出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象時,它們可以實時檢測并發(fā)出預警信號,為橋梁維護人員提供對策指引,確保橋梁的安全使用。最后,激光位移傳感器在橋梁結(jié)構(gòu)損傷檢測與診斷中也展現(xiàn)出重要的價值。通過對激光位移傳感器采集到的振動信號進行分析,可以提取出橋梁的頻率響應函數(shù)和模態(tài)特征等關(guān)鍵信息。進一步地,這些特征可以與橋梁設(shè)計時的標準特征進行對比,以檢測橋梁是否存在損傷或疲勞等問題。這也使得激光位移傳感器能夠在橋梁微小的結(jié)構(gòu)變化初始階段就進行預警和診斷,從而幫助維護人員采取及時的維修或加固措施,有效延長橋梁的使用壽命。總體來看,高精度激光位移傳感器在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)控中起關(guān)鍵作用。無論是撓...
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激光測振技術(shù):旋轉(zhuǎn)機械檢測的核心手段 2024 - 12 - 22 在旋轉(zhuǎn)機械的運行過程中,振動情況直接關(guān)乎其性能與安全。激光測振動傳感器憑借其獨特優(yōu)勢,成為該領(lǐng)域不可或缺的檢測利器。它采用非接觸式測量,有效避免了對旋轉(zhuǎn)機械的物理干擾,確保測量的精準性。其高精度的特性,能夠捕捉到極其微小的振動變化,為故障診斷提供可靠依據(jù)。廣泛的應用范圍涵蓋了電機、風機、軸承等各類旋轉(zhuǎn)機械,在能源、化工、機械制造等眾多行業(yè)都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過實時監(jiān)測振動數(shù)據(jù),可及時發(fā)現(xiàn)潛在問題,預防設(shè)備故障,保障生產(chǎn)的連續(xù)性與穩(wěn)定性,大大降低維修成本與停機風險。工作原理:激光與振動的深度互動激光測振動傳感器基于激光多普勒效應工作。當激光照射到旋轉(zhuǎn)機械的振動表面時,由于物體表面的振動,反射光的頻率會發(fā)生多普勒頻移。設(shè)激光源發(fā)射的激光頻率為,物體表面振動速度為,激光波長為,則多普勒頻移可由公式計算得出。通過精確測量多普勒頻移,就能得到物體表面的振動速度,進而獲取振動信息。與傳統(tǒng)測量原理相比,激光多普勒測振具有顯著優(yōu)勢。傳統(tǒng)的接觸式測量方法,如壓電式傳感器,需要與被測物體直接接觸,這不僅會對旋轉(zhuǎn)機械的運行產(chǎn)生一定干擾,還可能因安裝問題影響測量精度,而且在高速旋轉(zhuǎn)或微小振動測量時,接觸式傳感器的響應速度和精度受限。而激光測振傳感器采用非接觸式測量,避免了對旋轉(zhuǎn)機械的物理干擾,可實現(xiàn)高精度、寬頻帶的測量,適用于各種復雜工況下的旋轉(zhuǎn)機械振動測量。實驗設(shè)置:精準測量的基石(一)微型激光多普勒測...
光譜共焦位移傳感器的那些事兒 2024 - 12 - 22 **光譜共焦傳感器是一種具有高精度、高效以及非接觸等技術(shù)優(yōu)勢的新型幾何量精密測量傳感器。以下將對光譜共焦傳感器進行詳細介紹。****一、光譜共焦傳感器的工作原理**光譜共焦傳感器利用不同波長的光在被測物體表面反射后,通過色散物鏡聚焦在不同位置,從而建立位移和波長之間的關(guān)系。光源發(fā)出的光經(jīng)過色散物鏡后,不同波長的光聚焦在不同的軸向位置。當被測物體處于某一特定波長的焦點位置時,該波長的光被反射回傳感器,通過成像光譜儀檢測到該波長的光,從而確定被測物體的位置。**二、光譜共焦傳感器的組成部分**1. **光源**:通常為寬光譜光源,能夠提供一定波長范圍的光。例如,在一些研究中提到的寬光譜光源可以覆蓋特定的波長范圍,以滿足不同測量需求。2. **色散物鏡**:是光譜共焦傳感器的關(guān)鍵組成部分之一。它能夠?qū)⒉煌ㄩL的光聚焦在不同的軸向位置,從而實現(xiàn)對被測物體位置的精確測量。設(shè)計色散物鏡時,需要考慮多個因素,如測量范圍、圖像空間數(shù)值孔徑、軸向響應等。例如,有研究設(shè)計的色散物鏡測量范圍為 2mm,圖像空間數(shù)值孔徑為 0.3,軸向響應 FWHM 優(yōu)于 5μm,分辨率較高,并且波長與位移之間的判定系數(shù)優(yōu)于 0.9,線性關(guān)系良好。3. **成像光譜儀**:用于檢測反射回來的光,并確定其波長。在一些研究中,采用棱鏡 - 光柵分光的方式對成像光譜儀的后端進行模擬和分析,消除了成像光譜儀中的譜線彎曲。**三、...
光譜共焦位移傳感器制造技術(shù)詳解 2024 - 12 - 11 摘要光譜共焦位移傳感器是一種高精度、非接觸式的光電位移傳感器,廣泛應用于光學鏡片檢測、半導體制造、醫(yī)療器械生產(chǎn)等多個領(lǐng)域。本文詳細闡述了光譜共焦位移傳感器的制造技術(shù),包括生產(chǎn)技術(shù)細節(jié)、工藝流程以及需要注意的具體事項,為相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)提供參考。引言隨著精密儀器制造業(yè)的發(fā)展,對于工業(yè)生產(chǎn)測量的要求越來越高。光譜共焦位移傳感器以其高精度、非接觸式、實時無損檢測等特性,成為解決這一問題的有效手段。本文旨在詳細介紹光譜共焦位移傳感器的制造技術(shù),包括關(guān)鍵零部件的選擇、生產(chǎn)工藝流程以及制造過程中需要注意的事項。一、光譜共焦位移傳感器的基本原理光譜共焦位移傳感器由光源、分光鏡、光學色散鏡頭組、小孔以及光譜儀等部分組成。傳感器通過色散鏡頭將位移信息轉(zhuǎn)換成波長信息,再利用光譜儀進行光譜分解,反解得出被測位移。其中,色散鏡頭作為光學部分完成了波長和位移的一一映射,是傳感器的核心部件。二、關(guān)鍵零部件的選擇1. 光源選擇白光LED作為光源,其光譜分布范圍廣泛,能夠滿足不同測量需求。同時,白光LED具有壽命長、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,適合用于工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。2. 色散鏡頭色散鏡頭是光譜共焦位移傳感器的關(guān)鍵部件,其性能直接影響傳感器的測量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時,需要考慮其軸向色散與波長之間的線性度、色散范圍以及鏡頭材料等因素。3. 光譜儀光譜儀用于接收通過小孔的光信號,并確定其波長,從而實現(xiàn)位移分辨。在選擇...
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