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设备管理与维修杂志部级期刊

  • 主管单位:中国科学技术协会

  • 主办单位:中国机械工程学会;北京卓众出版有限公司

  • ISSN:1001-0599

  • CN:11-2503/F

设备管理与维修杂志

设备管理与维修 2016年第S2期杂志 文档列表

设备管理与维修杂志诊断技术
5-8

某多功能用车带挡风玻璃白车身模态分析

作者:康明; 陈达亮; 冯志鹏 单位:北京科技大学机械工程学院; 中国汽车技术研究中心工程研究院

摘要:CAE模态分析技术和试验模态分析技术是获得车身结构动态特性的两种重要方法,且目前在汽车领域都得到了广泛应用。识别车身系统模态对避免车身结构与声腔共振、降低车内噪声有着重要的意义。本丈以某多功能用车带挡风玻璃白车身(BIP)为例,利用有限元法和试验法分别建立车身结构模型,进行模态分析计算,从而获得车身结构的模态频率和模态振型,并验证了CAE分析模型的正确性。

9-11

湿式离合器磨损试验油液取样与分析方法研究

作者:陈曦; 王立勇; 李乐 单位:北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室; 北京电动车辆协同创新中心

摘要:机械设备中70%~80%的故障与磨损有关,油液分析技术是近几十年来发展起来的用于机械设备状态监测和故障诊断的一项新技术,能够对所采集到的油样进行理化指标和磨粒信息进行分析,从而评价设备的运行工况和故障信息,在机械设备的故障监测中得到了广泛的应用。湿式离合器磨损试验方法以及液压润滑系统的结构特征,针对搭建的离合器磨损试验台提出磨损试验过程中油液取样和分析方法,经过实际应用,该方法能够有效地对湿式离合器滑磨过程申的磨损状态进行监测。

11-14

河北沙县电厂2~#空冷岛振动特性分析

作者:宋玉旺; 周超; 胡亮; 周传迪 单位:华北电力大学能源与动力工程学院

摘要:为解决空冷岛存在的振动问题,对600 MW机组的2~#空冷岛的被测单元进行现场模态测试和有限元分析。经模态测试发现,空冷岛桥架的共振频率覆盖了电机的7个工作频率,存在共振可能。对不舍支撑平台的空冷单元与含支撑平台的空冷单元进行有限元对比分析,不仅发现了桥架振动的固有频率和振型,还发现了支撑平台是桥架振动不可忽略的重要影响因素。分析现有研究工作存在的不足,给出深入研究应该采取的具体措施。

15-17

火电厂水环式真空泵异常振动分析诊断

作者:马志勇; 李琨; 张晓龙; 杨茜芝; 周传迪 单位:华北电力大学能源动力与机械工程学院; 河北建投沙河电厂

摘要:火电厂600 MW空冷机组的1台真空泵出现异常振动现象。正常带负荷运行状态下,真空泵振幅接近报警值。对该真空泵及另一台振动较低的真空泵同时进行运行状态下的振动测试,分析实测振动信号的波形及频谱,给出处理措施。

17-18

履带车辆变速箱转速信号模拟试验台设计

作者:杨志达; 王立勇; 孟祥梁; 陈涛 单位:北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室; 北京电动车辆协同创新中心

摘要:车辆变速箱作为大功率履带车辆的关键部件,其性能优劣直接影响到车辆机动性、稳定性和安全性,转速信号是机械式变速箱信号检测的重要内容。为提高车辆变速箱换挡功能可靠性检测,设计了能够模拟车辆变速箱不同工况转速,实时监测并反馈模拟输出转速的试验台及测试控制方法。试验平台实际运行结果显示系统运行稳定,工作可靠,参数测量准确。实现了以同步伺服电机为驱动模拟元件的动态模拟系统,验证了动态转速模拟系统可有效用于变速箱动态转速试验,转速模拟试验台具有实际应用价值。

19-21

刚柔耦合的风电机组齿轮箱传动系统动力学仿真

作者:向玲; 高雪媛; 陈涛 单位:华北电力大学(保定)机械工程系

摘要:某风力发电机齿轮箱传动系统的振动分析,针对其1级行星轮加2级平行轴传动的结构,利用三维建模软件建立了系统的刚体模型,并将齿轮箱传动系统的中速轴和高速轴柔性化,建立了刚柔耦合模型。借助动力学分析软件,分别从位移、速度、啮合力、角加速度4个方面对2种模型进行动态特性分析,发现刚柔耦合模型的动力学特性要比刚性模型更加符合实际情况。

22-23

空冷岛桥架模态分析及测试研究

作者:周超; 马志勇; 宋玉旺; 滕伟; 胡亮 单位:华北电力大学能源动力与机械工程学院

摘要:直接风冷系统中,风机桥架受电机和风机振动及其他激励的影响,常诱发大幅的低频振动,严重影响了风机桥架及空冷岛的安全稳定运行。为探明风机桥架的大幅低频振动的诱因机理,利用ANSYS Workbench软件对空冷岛桥架进行模态分析,获取到固有特性及振型。为验证有限元模型的可靠性,应用德国M+P公司模态测试进行实测,结果表明,有限元模型能够准确反映真实结构的模态特性,在风机调速过程中风机桥架可能发生低频共振。

23-25

齿轮噪源干扰下滚动轴承故障特征频率的提取

作者:刘东东; 程卫东 单位:北京交通大学机械与电子控制工程学院

摘要:在齿轮噪源干扰下的滚动轴承的故障诊断过程中,齿轮较大幅值的振动往往会掩盖轴承的故障冲击特征,齿轮啮合振动的基频、谐频谱线也影响轴承故障特征频率的获取。利用线调频小波路径追踪算法提取频率的可选择性,根据振动信号中各频率成分的分布特点,使用线调频小波路径追踪算法在不进行滤波处理的前提下直接对滚动轴承故障特征频率提取。仿真算例和应用实例证明了该方法的有效性。

26-28

油液磨粒在线监测技术发展现状与趋势

作者:彭峰; 王立勇; 吴健鹏; 陈涛 单位:北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室; 北京电动车辆协同创新中心

摘要:油液磨粒在线监测技术是机械状态监测的有效方法之一。基于工作原理的不同,介绍多种油液磨粒在线监测技术及其发展现状,分析其优缺点。目前基于电感式传感器的油液磨粒在线监测系统技术较为成熟且具有较高的可靠性,是未来油液磨粒在线监测技术的发展方向之一。

28-30

C64K型货车制动闸瓦偏磨问题仿真分析

作者:冯中立; 张英; 王笑非; 马继富 单位:北京交通大学机械与电子控制工程学院

摘要:C64K型货车在长期的反复制动过程出现了较为严重的闸瓦偏磨现象,从机构学的角度分析车辆工程领域转向架制动装置闸瓦的偏磨问题。利用Creo建立制动装置模型,联合ADAMS建立基础制动装置的等效约束模型,针对结构分析分别利用摩擦模型、设计间隙模型以及刚柔耦合模型,找出闸瓦偏磨问题的主要原因。为后续转向架结构改进奠定的研究基础。

31-34

基于经验模态分解的滚动轴承早期故障预警研究

作者:贾志明; 梁伟; 俞徐超 单位:中国石油大学(北京)机械与储运工程学院

摘要:滚动轴承是旋转机械中最常用的零部件之一。针对滚动轴承早期故障预警较差的问题,提出了一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD)的滚动轴承早期故障预警方法。该方法首先对轴承原始信号进行经验模态分解,得到一阶固有模态函数(Intrinsic Mode Function,简称IMF),然后对一阶IMF分量进行分析,提取反映轴承故障发展的特征指标。再采用局部均值法对特征指标进行处理,将特征局部均值与阈值比较,实现对滚动轴承早期故障的预警。最后利用滚动轴承试验数据对该方法进行了验证,结果表明,基于经验模态分解的滚动轴承早期故障预警方法能够有效地识别和预警滚动轴承早期故障。

34-35

不间断电源的监控技术

作者:郭子翔; 李凤英; 徐龙甫 单位:中国石油吉林石化公司

摘要:仪器仪表是化工企业生产经营活动的'眼睛',仪器仪表运行好坏决定着企业经营活动,如节能、技改、优化控制、产品的生产、产品的质量、销售各个环节能否正常进行。仪器仪表维护与管理需要技术互动交流、技术服务、智能化、对接服务等强大信息沟通。'互联网+'在国家大力实施振兴东北老工业基地战略和互联网战略两大优势背景下,使化工仪器仪表维护维修更加迅捷、更加节约化和节能化,助力化工企业扭亏脱困。

36-40

大型起重机械减速机振动信号降噪方法的研究

作者:张祥启; 徐小力; 黄骥 单位:北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室

摘要:大型起重机械的减速机负荷重,是起重机主要出现故障的部位之一[1,2]。针对大型起重机械减速机工况复杂以及振动信号噪声大的问题,采用适用于大型起重机械减速机的集合经验模式分解(EEMD)降噪方法,利用高斯白噪声频率均匀分布的特性,通过引入噪声作为辅助信号用来解决EMD中模态混叠的问题。此外,针对EEMD降噪方法中难以选取真实IMF分量的问题,选择基于相关系数的IMF分量选取方法,利用IMF与原始信号间的相关系数大小来选取真实的IMF分量。

40-41

油气田场站气液联动阀门远程监控研究与实践

作者:郭旭龙; 李夫银 单位:大港油田公司

摘要:油气管道安全管理,目前存在着各种问题,由于各阀室间距较大,人工巡视时间长,阀门误关断发现不及时,气液联动阀门不具备远程关断功能,一旦管线发生泄漏事故,将不能在第一时间关断,会造成不必要的损失。因此,实现气液联动阀开关状态的远程监测和远程关断两大功能是当务之急。针对气液联动阀门具备远控条件、RTU控制系统的采集与传输技术研究,通过对合理的改造对原有控制系统扩容、原有供电系统扩容改造取得明显成效。

42-43

1~#压缩机电机故障诊断

作者:张惠南; 陈建江; 高德占; 芮巍; 谢宇; 张江 单位:中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司山西煤层气勘探开发分公司; 北京朗夫赛弗技术有限公司; 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司资本运营部; 华北油田物资装备部

摘要:中国石油华北油田山西煤层气勘探开发分公司设备管理中心运用现代化工具及管理手段,对设备开展状态监测工作。通过以振动为主的故障诊断措施,对煤层气处理中心的1~#压缩机电机进行分析诊断,找到了电机频繁故障的根本原因,彻底解决了1~#压缩机电机频繁维修的问题。