动作放大网络研讨会|问题解答

最后更新:2022年10月22日

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运动放大网络研讨会

实施工业4.0维护技术

2020年9月30日:格林威治时间上午10:30 -上午11:45

maintec标志

维修技术(十九组)
可靠性维修服务有限公司

组织者:乔斯钻石真实性中午而且玛吉法律
主持人:基思•格兰特(RMS Ltd可靠性顾问及技术经理)
演讲者:斯图尔特•沃克(RMS Ltd董事),杰夫干草(RDI科技公司CEO)
客人:保罗Phelan(MSD Biologics可靠性工程师菲尔Renshaw(Vertellus工程经理)

时间表

10:30 - 10.40:欢迎和网络研讨会概述

10:40 - 11:10:斯图尔特·沃克和杰夫·海介绍和案例研究

11:10 - 11:25:基思·加兰特和小组讨论

11:25 - 11:40:问答环节

11:40 - 11:45:结束语

简介:

深入了解突破性技术的早期采用者是如何运动放大随着技术的成熟,他们正在从中获益。

这项技术的发明者Jeff Hay揭示了它是如何工作的,视觉振动的秘密是什么,以及未来的发展。

我们来听听两位工程专业人士是如何实施的运动放大在现实世界中,在他们的工厂里;获得可靠性优势,减少浪费的调查时间和资源,并在维护团队中实现重点转移。

关键外卖:

  • 查看实际应用程序和案例研究有技术解释。
  • 互动杰夫海,运动放大的发明者。
  • 聆听在资产上使用和实现该技术的工程师的真实经验。
  • 在与行业专家的问答环节中向专家组提出你的问题。

运动放大网络会议录音:

总共1小时14分钟

问题与答案

Akinfolarin A:这项技术能揭示鳍扇结构和支撑失效的根源吗?

Keith G:简而言之,是的。我们有几个例子,我们看到了断层的鳍扇结构。但是,必须小心理解这个问题,因为这项技术将向你展示看不见的损坏,但根本原因可以归结为许多问题,因为这些结构的常见情况是,它们是第一个显示损坏的,而实际上根本原因是其他原因。

塞尔吉奥:有人在铁路应用中使用过这项技术吗?还有,有没有处理万向轴问题的经验?

Keith G:我们目前正在研究大型轨道的轨道应用服务公司是的,我们已经将该系统用于由万向轴驱动的造纸厂轧辊,并识别共振。我们可以用这个系统仔细观察运行中的万向轴,但还没有接到那个电话。

RMS为广泛的行业和应用提供运动放大服务,包括:振动验证、调试、故障排除、研发和根本原因分析。

Sumanth S:视频文件可以导入MEScope进行可视化分析吗?

Keith G:简单来说,这个系统在99%的情况下都不需要导入到MEScope中。在大多数情况下,MEScope允许你分析不同的加速位置,如果你幸运的话,可能是10点或100点。该摄像机在2个平面上测量了230万个数据点。所以当你看视频的时候,通常你能立刻发现问题而你在MEScope中需要更长的时间才能算出来。在某些情况下,你会想把数据放在MEScope中,但所有的可视化优势都在RDI软件中。

保罗·D:这些能记录热壁运动吗?

Keith G:是的,我们可以记录更短时间内的热膨胀。在未来,我们希望增加更长的获取时间的能力。但是,如果没有看到您的应用程序,就很难理解它是否合适。摄像机和采集笔记本电脑需要在从开始位置到结束位置的固定位置。这也许可行,也许不可行?

约翰·T: MA相机被认证为本质安全吗?

Keith G:系统的任何部分都不是本质上安全的。我们通常在现场使用热作业许可证和类似于摄像机许可证的气体监控器。另外,该系统是非接触式的,所以只要我们有良好的视线,我们就可以在划定的区域之外进行采集。

弗朗索瓦C:室内录像时你会使用额外的照明吗?

Keith G:有趣的问题,是的,我们需要一定程度的照明,光越多越容易,加上我们对光的控制越多,你得到的图像质量就越好。因此,任何RMS提供的虹膜M配备便携式LED灯。这些都是非常好的工业灯,我们在黑暗的工厂中使用,也可以作为填充灯来增强图像。你可以在光线很暗的情况下使用虹膜M拍摄,但质量会很差。

纸机传动

“一个很好的例子,你可以看到细节IRIS M运动放大相机.一些MA视频,比如这一个纸机驱动器的问题看起来如此明显,但没有相机,它是一个不同的故事。在我们用MA相机拍摄之前,我有一个非常近距离的观察、触摸和感觉。我没有意识到之前的基础修复失败的程度,直到我们把我们的MA眼睛放在它上面。使用v3.0版本中发布的极限放大确实有助于这个问题的可视化,特别是裂缝。——斯图尔特·沃克

Daniel F:你们能在现场提供设备并对可靠性工程师进行培训吗?万博matex网页登陆

Keith G:是的,RMS是RDI科技公司产品在英国、爱尔兰、冰岛、荷兰、比利时和法国的官方经销商。我们只销售经过培训的系统,以确保高水平的能力与这项新万博matex网页登陆技术。你不仅要学习新的设备,还要学习新的技术和数据收集的技巧。

Muhammad S:如何控制地板震动对机座的影响?

Kieth G:这是一个很好的合理的担忧,因为相机的任何晃动都会混淆振幅(而不是频率)。在大多数情况下,地面的稳定性足够稳定,可以进行与标准加速度计相当的精确测量(完全相同)。我们确实使用橡胶振动垫来消除任何冲击。地面上的挑战是,当机器振动的振幅如此之高,甚至可以通过地板感受到。在这种情况下,我们使用镜头来远离振动并缩小,我们经常发现,如果振动很严重,问题可以用相机看到,在这一点上测量是无关紧要的-用户可以接受一些低水平的相机抖动,以便看到问题的根源。

我们经常在海上石油和天然气钻井平台/船只上使用该技术,这些钻井平台/船只是钢结构的上层建筑,周围有光栅和振动。即使在这种环境下使用橡胶垫,找到节点和使用过滤功能消除任何相机抖动。

通过过滤,我们可以消除特定的频率,所以通常的做法是找到附近仍在振动的地板区域,然后简单地过滤掉该频率,在采集中留下主题频率。这和传统的很像振动分析系统。

约翰C:这个区域的光线必须达到一定的水平才能让相机工作吗?

Keith G:有趣的问题,是的,我们需要一定程度的照明,光越多越容易,加上我们对光的控制越多,你得到的图像质量就越好。因此,任何RMS提供的虹膜M配备了一对夜间搜索电池供电的led。这些都是非常好的工业灯,我们在黑暗的工厂中使用,也可以作为填充灯来增强图像。你可以在光线很暗的情况下使用虹膜M拍摄,但质量会很差。

蒸汽、灰尘、烟雾等会影响测量吗?

Keith:我想我们在网络研讨会上试图回答你关于实用性的问题,但是如果烟雾、蒸汽或灰尘真的很浓,而且在你感兴趣的领域前面,那么是的,它将是动荡的,限制了实用性。然而,如果背后的机器有很强的信噪比,那么我们可以过滤到那个频率,蒸汽和蒸汽之类的东西就会消失。

灰尘和烟雾有点棘手,这取决于它在空气中的厚度。

一系列视频案例研究可以在主运动放大页面上找到,它们包括:压水泵系统分析,再锅炉泵2XRPM调查等。

如何从不同角度进行准确的振动测量?

Keith G:相机与测量点的角度通常不是测量的限制因素,主要是因为我们想要看到想要测量的东西,因此将相机设置为能够清楚地看到感兴趣的区域。通常情况下,从一个典型的视角的任何角度都不会影响精度。超过120O测量可能会有一些振幅混叠。

为了进行准确的测量,我们只需要相机到测量点或“感兴趣区域”的距离,这些是采集前输入到软件中的一些基本输入。

T:它对跑步或滑行也有用吗?

Keith G:当然!虹膜M是伟大的运行/海岸下降。我们已经做了几次使用相机来补充瞬态4通道2140数据。这里有一个链接,我们做了一个测试,泵a启动,然后切换到泵B。https://youtu.be/aodgp0M7-T8

莱司特I: RMS在购买设备时提供什么级别的振动培训?万博matex网页登陆

Keith G:与RDI的万博matex网页登陆Iris M系统包含一些基本的振动万博matex网页登陆培训。一种能力振动分析优先考虑,但不是必需的,因为培训将涵盖熟练使用技术能力所需的任何内容。万博matex网页登陆如果用户是其他领域的工程师,他们只需要看到视频/数据,那么他们的解释就像一个工程师一样有价值振动分析的观点。对于大多数人来说,相机的实际使用非常简单。

Stefan T:能达到的最大频率分辨率是多少?

Keith G:理论上这比实际要高得多,这取决于你愿意等待多长时间,硬盘上有多少存储空间。

实际上,典型机器上的典型视频是在50Hz的机器上以109fps的速度拍摄的3秒视频。以Hz为单位,这将给出低分辨率的光谱分辨率= Bin Width 0.333 / LOR 163.5。您可以通过将采集时间延长到10秒= Bin Width 0.1 / LOR 545来轻松增加此时间。

Zaid A:这种技术在螺杆式空压机中的应用范围是怎样的?

Keith G:我们推荐MX系统。使用MX,您可以收集高达29,000FPS或14kHz Fmax的数据。该技术已成功应用于多台螺杆压缩机。

Iris M™涵盖了广泛的机器故障状态监测但随着Iris MX™的加入,无论您的机器速度如何,我们都可以满足您的需求。

Richard J:我们可以用手机摄像头进行运动放大吗?

Keith G:简单地说,没有。Jeff在网络研讨会上给出了一个详细的原因,所以如果你错过了答案,请点击链接查看发明者本人的完整解释。在实践中,RDI提供的包是一个紧凑的、可移植的系统,可以快速安装和使用。相机本身只有gopro那么大。

Alain R:运动放大能看到皮带在皮带轮上滑动并产生振动吗?

Keith G:简单地说,是的。该系统可以作为一个高速摄像机,并产生一个“超级慢镜头”的腰带,我们称之为“轴检查”,因为它主要用于这样的功能。如果你在射击中有多个腰带,那么你也会看到它们之间的任何滑移。我举个例子https://youtu.be/eWf0f7_bPCg?t=187

你也可以从这些带测量位移,并确定频率/振幅。当然,照片的质量取决于你的视线。

丹尼尔B:这项技术能应用于直线运动吗?

Keith G:是的。该系统可用于跟踪运动,测量位移,并从跟踪点获取振动读数。请看这里的例子-https://youtu.be/eWf0f7_bPCg?t=359

亚当·K:这个系统可以长期使用吗?

Keith G:期望的结果将决定在应用程序中使用哪个系统。但从本质上讲,是的,我们可以连续地“观察”一台机器,并让系统根据各种触发输入(速、振动、加速度、4-20ma等)触发测量。或者,您可以对机器人的完整运动进行现场测量,然后在一段时间后返回并再次测量漂移。

使用Iris CM,即使您不在计算机上,也可以查看计算机上正在发生的事情。一旦配置完成,Iris CM就可以通过实时运动放大™持续监控资产,触发和存储记录,并提供运动放大™软件的所有数据分析。”

Mark L:这项技术的路线友好版本是否正在开发中?

基思·G: RDI技术公司的运动放大系统自带的数据库软件包括建立机器树的能力,就像传统的基于路线的系统一样。然后,您可以将报告、测量结果、mp4保存在相同的收集日期。然后,您可以为相同的机器或位置创建一个新的集合,因此,虽然没有趋势读数,但可以快速比较过去的测量值。

安装+拍摄+数据分析(包括滤镜和图像管理)平均需要多长时间?

Keith G:你可以使用动态放大来实时观看。然而,对于25Hz或50Hz的机器,你只需要3秒的收集时间。所以从到达机器旁边,设置工具包,收集和过滤器,大约需要15分钟。对于x1次射击。根据问题的不同,它可能需要更多的镜头,不同的角度等,都需要更多的时间。

伊恩B:你需要离被测物体多近才能得到合理的分辨率?

Keith G:理想情况下,你希望整个机器都在框架中,但这个问题实际上取决于存在多少振动。如果振幅很高,那么我们的分辨率就不具有挑战性。如果振动是低振幅的,那么我们将需要更大的分辨率让它形象化。给出的规格是“<0.01密耳(0.25 μm)在3.3英尺(1m)与50mm镜头,0.005密耳(0.125 μm)在近焦。

F:这个工具可以用来识别轴承故障吗?

Keith G:你通常不会去看或看到轴承的缺陷频率-你经常会看到根本原因,在很多情况下甚至更有价值。

主持人和小组成员

斯图尔特•沃克
可靠性维修方案有限公司董事

Stuart在状态监测和可靠性部门工作了23年。1999年,他与同事成立了可靠性维修方案有限公司迪恩·惠特尔.Stuart曾在石油天然气、石化、电力和造纸等多个行业工作过。他目前致力于在RMS内部以及国内外广泛的行业中引入和实施新的前沿技术的项目。

杰夫干草
的首席执行官RDI技术

杰夫·海是运动放大和虹膜M的发明者和有远见的人,它可以让你用视频放大和测量运动。他的产品将工业振动转移到视觉光谱中。他的热情是利用他在应用光学技术方面的背景来改变你看待机械和维护的方式。

菲尔Renshaw
工程经理Vertellus

在英国陆军航空兵(REME)担任飞机技术员长达25年的职业生涯,使我了解了振动分析和许多其他状态监测活动;离开军队后,我在核工业工作,担任维护标准和资产管理专家。目前担任化工行业的工程经理,旨在领导英国工厂可靠性改进之旅。

保罗Phelan
可靠性工程师默沙东-生物制剂

Paul是一名可靠性工程师,在预测性维护领域拥有15年的经验状态监测.在过去的4年里,他一直在生物制药领域工作,帮助新建建筑建立可靠性和预测性维护计划。他曾在多个领域工作过,包括金矿和铁矿、悉尼港渡轮、制药原料药和发电厂。他拥有CAT IV振动分析CAT II红外,CAT II润滑和CAT II超声波认证。

基思•格兰特
可靠性维修方案有限公司可靠性顾问及技术经理

Keith是英国第一个经过认证的动作放大分析师。负责咨询机械问题和运动放大和应用振动分析在不同的行业。

产品与服务

画廊

虹膜米虹膜MX虹膜厘米
动作放大业务
案例研究

1 回复
  1. 奈杰尔
    奈杰尔 说:

    你的博客不错。现在很难找到像你这样高质量的内容。我感谢大家为组织这次网络研讨会所做的努力。保重! !

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