常见动力传动故障模拟实验台定制

时间:2024年05月31日 来源:

DC24振动噪音分析软件时域波形、趋势、瀑布图、频谱、轴心轨迹、Bode图分析、倒谱分析、小波分析、二维全息谱、振动参数列表。配套分析软件系统轴承组件滚动轴承;UCPH206,不同故障类型轴承,容易替换。滑动轴承:10mm黄铜粉末冶金滑动轴承滑动轴承和滚动轴承,五种故障模式,内圈故障,外圈故障,保持架故障,滚珠故障,综合故障齿轮箱组件包含正常、断齿、裂纹、剥落4种齿轮(浸油式润滑)直齿/斜齿轮/行星齿轮三种齿轮形式基础平台刚度足够大,振动响应足够小带有减震底座整体式平台负载负载0~50N*m磁粉制动,制动负载可调碰磨组件可模拟转子动静碰磨摩擦支架套件配有塑料,黄铜,不锈钢,铁质不同摩擦材料联轴器柔性和刚性两种类型柔性膜片式联轴器和钢法兰联轴器两组可供选择替换动平衡转子盘配有36个平衡孔,10°等分360°圆周。动平衡转子盘动力传动故障诊断综合实验台价格?常见动力传动故障模拟实验台定制

动力传动故障模拟实验台

VALENIAN滑动轴承故障模拟实验台,研究套件包括两个特质的轴承座,以及油路控制系统。油路控制系统包括泵,压力计,不锈钢油罐,回路安全开关,压力联锁器学习要点学习油膜涡动油膜振荡研究滑动轴承的常见振动信号研究在油膜润滑中轴瓦间隙、长径比、转子负载对稳定性的影响,研究油膜涡动和油膜振荡现象及其如何避免该现象。风扇叶片研究套件包括保护盘、调节装置、风扇叶片、轴承座、轴以及模拟径向力的质量块学习要点学习风机振动测量基于振动谱的叶片识别动态不平衡对风机的影响在线动力传动故障模拟实验台现状风电动力传动系统变速变载故障动力学研究综合实验台?

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现场动平衡特点现场平衡是指转子在本机的自身轴承和支承上,而不是在平衡机上进行的平衡过程。对现场平衡设备的**终要求是:它能够足够精确地测量出指定点由于不平衡所引起的振动信号的幅值和相位,从而推算出一个或多个平面上校正质量的大小和相位。测试流程智能进行,平衡数据能自动保存,操作简单,平衡工作允许停止和继续,自动生成平衡报表。选定测量的传感器:你可以选择速度或加速度传感器进行平衡测量。如有电涡流传感器更好。安装键相传感器,如用光电式,则应在轴外露部分贴上***的反光标记作为键相脉冲,如用电涡流传感器作为键相器,则在轴上对应传感器部位有1个键槽或凸台。振动及不平衡配重的相角以轴上键相标记作为零度。规定相位角以零相位参考点为起点,逆转子旋转方向为正角度。

1. 学习基于振动特性的动力传动系统研究,包括滚动轴承、直齿/斜齿/行星轮、电机等 2. 学习基于振动特性的齿轮损伤识别 3. 了解齿轮类型对振动的影响(直齿/斜齿/行星轮) 4. 了解润滑对齿轮的影响 5. 齿轮损伤定位 6. 了解中心距和齿间距对齿轮振动的影响 7. 研究滚动轴承振动特性 三、组成模块 1. 动力传动故障模拟基础试验台 包括:一个隔振安装平台、驱动伺服电机VALENIAN专门设计了可模拟工业动力传动的动力传动故障诊断综合实验台(PT500),可 用于实验和教学。 动力传动系统由一个 2 级行星齿轮箱,一个由滚动轴承或套筒轴承支撑的 2 级平行轴齿轮箱,1个轴承负载和1个可编程的磁力制动器组成。VALENIAN动力传动故障模拟实验台可模拟直齿轮和行星齿轮故障、轴承故障、轴故障,可模拟组合故障。

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研究要点:旋转机械的振动测量方法学习,电机与转轴不对中问题研究,刚性轴的动平衡分析,弹性轴的共振/临界转速分析轴校准方法学习包络分析学习轴心轨迹研究油膜涡动和油膜振荡分析机械摩擦对振动的影响轴故障类型研究(裂纹、弯曲、翘曲)不同类型联轴器对振动信号的影响皮带传动的振动特性,以及对轴的影响风扇叶片等对轴转动的影响识别不同故障类型滚动轴承信,熟悉临界转速和共振/掌握不平衡激励对振动的影响学习如何对弹性转子进行定位理解校准误差对振动的影响动力传动故障模拟实验台通过装卸正常齿轮、轴承、电机或故障齿轮、故障轴承、故障电机。噪声动力传动故障模拟实验台公司

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风力涡轮机实验平台风力涡轮机实验台为模拟风力发电传动系统故障的实验平台,由驱动电机、行星齿轮箱、平行轴齿轮箱、磁粉制动器及风塔组成,可有效模拟风力发电实际发生的机械相关故障实验,其中风塔可实现一定的负载作用及演示作用,轴承故障特征频率计算按以下公式计算。•轴承内圈故障特征频率(BPFI)•轴承外圈故障特征频率(BPFO)•滚动体故障特征频率(BSF)•保持架故障特征频率(FTF)-轴承内圈故障:FBI,见图5轴承型号:6204,缺陷类型:内圈裂纹,宽度为30/100mm,深度为3mm。故障特征频率:bpfi=4.95frps由于故障频率非常接近转速的5x(5x)(rps的5次谐波),因此在振动分析中需要对故障频率与转速的5倍进行高分辨率信号处理。常见动力传动故障模拟实验台定制

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