DD281654A5 - Anordnung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung - Google Patents
Anordnung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung Download PDFInfo
- Publication number
- DD281654A5 DD281654A5 DD31801288A DD31801288A DD281654A5 DD 281654 A5 DD281654 A5 DD 281654A5 DD 31801288 A DD31801288 A DD 31801288A DD 31801288 A DD31801288 A DD 31801288A DD 281654 A5 DD281654 A5 DD 281654A5
- Authority
- DD
- German Democratic Republic
- Prior art keywords
- microcomputer
- switch
- processing
- arrangement
- evaluation
- Prior art date
Links
- 238000012545 processing Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 20
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 abstract description 4
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 abstract description 4
- GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine Chemical compound CN(CCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CC=C GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 2
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000012631 diagnostic technique Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000012797 qualification Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000008672 reprogramming Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
Abstract
Die Anordnung zur multivalenten Signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung ist dort anwendbar, wo eine Vielzahl nichtstationaerer Meszaufgaben zu bewaeltigen ist. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltungsanordnung zu entwickeln, die es ermoeglicht, mit minimalem technischem Aufwand diagnostische Zustandsinformationen zu sammeln, wobei moeglichst viele unterschiedliche Mesz- und Diagnoseverfahren realisiert werden sollen. Erfindungsgemaesz wird dies durch die in Figur 1 dargestellte Schaltungsanordnung geloest. Fig. 1{Computertechnik; Rechnerkopplung; technische Diagnose; multivalente Meszwertaufbereitung; Automatisierungstechnik; Mikrorechner; Schaedigungszustand}
Description
Hierzu 1 Seite Zeichnung
Anwendungsgebiet der Erfindung
Die Erfindung ist besonders dort anwendbar, wo eine umfassende Anlagendiagnostik existiert, aber auch dort, wo eine Vielzahl nichtstationärer Meßaufgaben bewältigt werden soll.
Charakteristik der bekannten technischen Lösungen
Grundlage der zustandsbezogenen Instandhaltung von Maschinen und Anlagen ist die genaue Kenntnis des Schädigungszustandes der entsprechenden Anlage. Die Informationen über den Schädigungszustand werden mit Methoden der Technischen Diagnostik gewonnen. Neben den Verfahren der direkten Diagnostik kommen in zunehmendem Maße die Verfahren der indirekten Diagnostikzur Anwendung, die eine Schädigungsdiagnose im laufenden Betrieb, d. h. ohne Demontage ermöglichen.
Die zur Diagnose von Schädigungserscheinungen an Maschinen und Anlagen eingesetzten Geräte und Gerätekonfigurationen unterteilen sich dabei in folgende Hauptgruppen:
— einfache Inspektionsgeräte
Zu dieser Gerätegruppe zählen stationäre und mobile Geräte, die die Überwachung eines oder mehrerer Diagnoseparameter ermöglichen. Die Auswertung der diagnostischen Informationen geschieht vorwiegend auf Basis gesammelter Erfahrungen.
Als Inspektionsgeräte sind z. B. bekannt:
Schwingungsüberwachungsgeräte, Temperaturmeßeinrichtungen, Vibrationsprüfer verschiedener Hersteller.
— rechnergestützte Meß- und Auswertegeräte
Diese Gerätegruppe umfaßt ebenfalls stationäre und mobile Meßtechnik, deren Einsatz sowohl unter Labor- als auch unter Betriebsbedingungen vorgesehen ist.
Die Geräte arbeiten zum Teil mit aufwendigen Signalauswertefunktionen. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls auf Basis gesammelter Erfahrungen.
Es werden z.B. Schwingungsmeßverfahren, Werkstoffprüfverfahren auf Ultraschall basis usw. zugrundegelegt, die durch z. B.
Echtzeitanalysatoren, FFT-Analysatoren, Signalanalyserechner gerätetechnisch untersetzt sind.
— rechnergestützte Meßtechnik in Kombination mit zentralen Rechenanlagen
Die Meßtechnik innerhalb dieser Gerätegruppe ist vorwiegend für den mobilen Einsatz vorgesehen. Die Kopplung mit zentralen Rechenanlagen dient dem Ein- und Auslesen von Daten und den mit der Meßtechnik gesammelten Informationen. An Meß- und Diagnosetechnik dieser Gruppe sind bekannt:
• Schwingungsdiagnosegerät M 1302 mit PC 1715 von VEB Robotron Meßelektronik Dresden,
• Bearing Analyser BEA52 mit MAC 10 von SPM-Instrument,
• Datacollector System von IRD,
• VibrocamSOOOderCarl-SchenckAG.
Auf Grund der Vielzahl der in letzter Zeit entwickelten bauteilspezifischen Diagnoseverfahren ist in großen Betrieben zur Durchsetzung einer umfassenden Anlagenüberwachung ein umfangreiches Gerätesortiment erforderlich, sowohl zur Gewinnung als auch zur Auswertung der diagnostischen Informationen. Neben den hohen Investitionskosten für die Beschaffung der Gerätetechnik besteht natürlich auch ein hoher Bedienungs- und Wartungsaufwand. Die unterschiedlichen Meß- und Analyseverfahren stellen auch, wegen der unterschiedlichen Geräteausstattungen und Bedienphilosophien, hohe Anforderungen an die Qualifikation des Bedienpersonals, siehe z.B.
- Rankes, D.:
Wandel in der Instandhaltung durch technischen Fortschritt Der Maschinenschaden 61 (1988), Nr. 2, S.63-68
- Collocat, R.: Mechanical Fault Diagnoses Chapman and Hall, London, 1977
Es ist also notwendig eine Anordnung zu entwickeln, deren technische Untersetzung die Vielzahl der zur Anlagenüberwachung bzw. Zustandsbestimmung eingesetzten Geräte minimiert, unter Beibehaltung bzw. Erhöhung der Qualität der Einzelgeräte.
Das Ziel der Erfindung ist es, unter Beachtung eines minimalen gerätetechnischen Aufwandes einen maximalen Umfang spezifischer Diagnoseaufgaben an Maschinen und Anlagen zu realisieren, um letztlich den Instandhaltungsaufwand effektiver zu gestalten.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung zu entwickeln, die es ermöglicht, mit minimalem technischem Aufwand Zustandsinformationen zu sammeln, wobei möglichst viele unterschiedliche Meß- und Diagnoseverfahren realisiert werden sollen.
Erfindungsgemäß wird dies durch die in Fig. 1 dargestellte Schaltungsanordnung gelöst. An den Eingang 1 werden ein oder mehrere Sensoren, entsprechend dem verwendeten Meßverfahren angeschlossen. Über einen Eingangsumschalter 2 gelangt das Signal entweder auf einen Wandler 3 oder einen Verstärker 4. An den Verstärker 4 ist ein Umschalter 5 angeschlossen, dem ein Filterbaustein 6 folgt, der an seinem Ausgang wiederum mit einem Umschalter 7 verbunden ist. An dessen Ausgang liegt ein weiterer Verstärker 8 an dem ebenfalls ein Umschalter 9 liegt. Die Ausgänge dieses Umschalters 9 sind mit einem Analog-Digital-Umsetzer 10 bzw. mit einem Impulsformer 11 verbundenen dessen Ausgang sich ein weiterer Umschalter 12 befindet. Die Ausgänge des Umschalters 12 liegen am Rechnerbus 18 bzw. an einem Zähler 13. An einem Ausgang 14 der Schaltungsanordnung ist ein Digital-Analog-Umsetzer 15 und ein steuerbarer Generator 19 angeschlossen. Der Mikrorechner 16 ist mit allen genannten Baugruppen über den Rechnerbus 18 verbunden. Als weiterer Ausgang der Anordnung ist eine Schnittstelle 17 am Mikrorechner 16 angeschlossen
Die Anordnung realisiert folgende Funktion:
Je nach Art des Ausgangssignales des am Eingang 1 angeschlossenen Sensors wird mit dem Eingangsschalter 2 das Signal entweder direkt oder über einen Wandler 3 dem Verstärker 4 zugeführt.
Das Ausgangssignal dieses Verstärkers 4 wird in einem weiteren Verstärker 8 nochmals verstärkt. Wahlweise kann über die Umschalter 5 und 7 ein Filterbaustein 6 in den Verstärkungskanal eingeschaltet werden. Die Digitalisierung des verstärkten Signales erfolgt entweder in dem Analog-Digital-Umsetzer 10 oder über einen Impulsformer 11. Während der Analog-Digital-Umsetzer 10 direkt auf den Rechnerbus 18 arbeitet, kann das Ausgangssignal des Impulsformers 11 wahlweise direkt oder über einen Zähler 13 auf den Rechnerbus 18 geschaltet werden. Die Vorverarbeitung der Impulsmeßgrößen durch den Zähler 13 dient der Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit. Über den Digital-Analog-Umsetzer 15 werden z.B. die für aktive Sensoren benötigten Spannungen bereitgestellt. Der Mikrorechner 16 arbeitet über den Rechnerbus 18 mit allen Baugruppen zusammen. Der Mikrorechner (16) dient zur
- Steuerung des Analogteiles,
- Erfassung der anfallenden Meßdaten,
- Vorverarbeitung nach vorgegebenen Diagnose- bzw. Meßerfassungsalgorithmen,
- Korrespondenz mit dem Bediener (Tastatur, Anzeige),
- Schnittstellenarbeit,
- Zwischenspeicherung der Diagnose bzw. Meßergebnisse.
Die im Meßgerät zwischengespeicherten Meßwerte werden über die Schnittstelle 17 dem Wirtsrechner zur Weiterverarbeitung übergeben. Durch eine Neuprogrammierung des Diagnosegerätes, die über den Wirtsrechner erfolgt, ist es in ein anderes Diagnose- bzw. Meßgerät umwandelbar.
Das Ausführungsbeispiel soll anhand der Wanddickenmessung mittels Ultraschall und der Schwingungsmessung erläutert werden, siehe Figur 1.
1. Wanddickenmessung
Über den Wirtsrechner wird in den Mikrorechner 16 des Diagnosegeräts das Programm für die Wanddickenmessung transferiert.
Danach wird an den Eingang 1 der empfängerseitige Teil des Prüfkopfes angeschlossen, während der Sender des Prüfkopfes am Ausgang 14 anzukoppeln ist. Der Mikrorechner übernimmt die Steuerung des Meßvorgänges in folgender Weise:
Über den steuerbaren Oszillator 19 werden die Ultraschallimpulsgruppen erzeugt und über den Sender des Prüfkopfes abgestrahlt. Die reflektierten Impulsgruppen nimmt der Empfänger auf, worauf sie in den Verstärkern 4 und 8 so verstärkt werden, daß sie im Impulsformer 11 rechnergerecht angepaßt werden können. Aus der Zeitdifferenz und der Schallgeschwindigkeit wird die Wanddicke berechnet, angezeigt und abgespeichert. 2. Schwingungsmessung
Zur Schwingungsmessung wird ebenfalls über den Wirtsrechner das entsprechende Programm dem Mikrorechner 16 übergeben. An den Eingang 1 wird ein Schwingungsaufnehmer (z. B. piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer) angeschlossen. Über die Verstärker 4 und 8 wird das Signal für den Analog-Digital-Umsetzer 10 aufbereitet und dort gewandelt. Gegebenenfalls kann über die Umschalter 5 und 7 der Filterbaustein 6 mit, vom Mikrorechner 16 vorgegebenen Eckfrequenzen, zwischen die Verstärker 4 und 8 eingeschaltet werden. Im Mikrorechner 16 erfolgt nun die Weiterverarbeitung und Bewertung des Ausgangssignals des Analog-Digital-Umsetzers 10, z. B. in der Form, daß der Effektivwert, Spitzenwert gebildet wird, einfache oder mehrfache Integrationen, Fouriertransformationen, Bildungen der Leistungsspektraldichte, komplexe Parameterberechnungen, wie z. B. K(t) als Bezug des Produkts des Spitzenwerts und Effektivwerts der Schwingbeschleunigung im Nullzustand auf das gleiche Produkt zu weiteren Zeitpunkten, durchgeführt werden.
Bei Verwendung passiver Sensoren, z. B. induktive Wegaufnehmer werden diese ebenfalls andenEingangi angeschlossen. Die benötigte Trägerfrequenz wird, gesteuert vom Mikrorechner 16, über den Oszillator 19 am Ausgang 14 bereitgestellt. Die weitere Signalverarbeitung erfolgt gleichermaßen, wie bei Verwendung von aktiven Sensoren.
Neben den schon erwähnten Aufgaben, siehe Wesen der Erfindung realisiert der Mikrorechner 16 andere Funktionen, z. B. die automatische Kalibrierung, automatische Meßbereichswahl, Dialogprogramme, Meßwertverarbeitungsalgorithmen usw. Mit der beschriebenen Anordnung können folgende Meß- und Diagnoseverfahren realisiert werden:
- Schwingungsmessung,
- Wanddickenmessung,
- Rißprüfung,
- Materialprüfung,
- Leitfähigkeitsmessung,
- Temperaturmessung,
- Messung optischer Parameter,
- Messung elektrotechnischer Parameter (Digitalmultimeter),
- Wellenschwingungsmessung nach dem Wirbelstromprinzip,
- Strahlungsmessung,
- Impulsdichteschwankung der Schallemission.
Claims (2)
1. Anordnung zur multivalenten Signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung, bestehend aus elektronischen Signalverarbeitungs-, Signalerzeugungsschaltungen, Signalleitern und Schaltern, zur Bearbeitung technischer Diagnoseaufgaben an Maschinen und Anlagen, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Sensor an einen Eingang (1) angeschlossen ist und über einen Eingangsumschalter (2) entweder direkt oder über einen Wandler (3) mit einem ersten Verstärker (4) verbunden ist, dessen Ausgang an einem Umschalter (5) liegt, der wiederum entweder direkt oder über einen Filterbaustein (6) mit einem weiteren Umschalter (7), dessen Ausgang mit einem weiteren Verstärker (8) verbunden ist, an dem ein Umschalter (9) angeschlossen ist, dessen Ausgänge mit einem Analog-Digital-Umsetzer (10) bzw. mit einem Impulsformer (11) verbunden sind und der Ausgang des Impulsformers (11) an einem Umschalter (12) liegt, dessen Ausgänge entweder direkt oder über einen Zähler (13) an den Rechnerbus (18) gelegt sind, der mit einem Mikrorechner (16) gesteuert wird und der Mikrorechner (16) über den Rechnerbus (18) mit allen anderen Baugruppen (1)...( 14) verbunden ist und an den Ausgängen des Mikrorechners (16) eine Schnittstelle (17), ein Digital-Analog-Umsetzer (15) und ein Oszillator (19) Ausgänge der Anordnung sind.
2. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß der Mikrorechner (16) über den Rechnerbus (18) mittels der Schnittstelle (17) mit einem externen Wirtsrechner gekoppelt ist, wodurch der Mikrorechner (16) überden Wirtsrechner zurRealisierung unterschiedlicher Meß-und Diagnoseaufgaben umprogrammiert wird.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DD31801288A DD281654A5 (de) | 1988-07-18 | 1988-07-18 | Anordnung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung |
| DE3919486A DE3919486A1 (de) | 1988-07-18 | 1989-06-14 | Verfahren und vorrichtung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung |
| DK308389A DK308389A (da) | 1988-07-18 | 1989-06-21 | Fremgangsmaade og apparat til multivalent signalregistrering, -forarbejdning og -vurdering |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DD31801288A DD281654A5 (de) | 1988-07-18 | 1988-07-18 | Anordnung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DD281654A5 true DD281654A5 (de) | 1990-08-15 |
Family
ID=5601008
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DD31801288A DD281654A5 (de) | 1988-07-18 | 1988-07-18 | Anordnung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DD (1) | DD281654A5 (de) |
-
1988
- 1988-07-18 DD DD31801288A patent/DD281654A5/de not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE69732569T2 (de) | System zur erkennung von störungen von elektromotoren | |
| DE69809965T2 (de) | Universelle sensorschnittstelle | |
| DE60213258T2 (de) | Diagnose fuer piezoelektrischen sensor | |
| AT511807A4 (de) | Verfahren und vorrichtung zur online-erkennung einer zustandsverschlechterung einer isolierung in einer elektrischen maschine | |
| EP0887631A2 (de) | Verfahren zur Ermittlung und Darstellung von Spektren für Schwingungssignale | |
| DE102009022136A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren für induktive Messungen | |
| DE3802138A1 (de) | Nachweissystem fuer materialfehler | |
| WO1996013764A1 (de) | Verfahren zur analyse eines messwertes sowie messwertanalysator zur durchführung des verfahrens | |
| CH657457A5 (de) | Pruefeinrichtung zur bestimmung von schwingungseigenschaften mindestens eines messwertaufnehmers. | |
| DE69333571T2 (de) | Gerät zur automatischen prüfung von komplexen vorrichtungen | |
| DE102010006052A1 (de) | Verfahren und Systeme zum Testen von Digital-Analogwandler/Verstärkerschaltungen | |
| DE102018127457A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Zustandsüberwachung einer elektrischen Maschine | |
| DE102020113126A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Messen der Schwingfestigkeit eines Bauteils | |
| DE3586400T2 (de) | Verfahren und anordnung zum analysieren von geophonen. | |
| DE10228389A1 (de) | Schwingungssensor und Verfahren zur Zustandsüberwachung von rotierenden Bauteilen und Lagern | |
| DE29611558U1 (de) | Vorrichtung zur Erfassung von analogen Meßsignalen für die akustische Diagnose von Prüflingen | |
| DE4023179C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Spannungsmessung | |
| EP0136591B1 (de) | Verfahren zum Messen niederfrequenter Signalverläufe innerhalb integrierter Schaltungen mit der Elektronensonde | |
| DE3919486A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur multivalenten signalerfassung, -verarbeitung und -bewertung | |
| DE10135674A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Auswertung von Meßsignalen | |
| EP1767932B1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen | |
| DE10244650A1 (de) | Kalibriersystem, insbesondere für ein Schwingungsmesssystem | |
| DE102021106705A1 (de) | Impedanz-Analysator | |
| WO2003027642A2 (de) | Auswertung des abklingverhaltens eines prüfobjekts | |
| DE2241553A1 (de) | Vorrichtung zur erkennung und ortung von fehlern an mit drehbaren teilen ausgestatteten maschinenelementen, insbesondere fahrzeugbaugruppen |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ENJ | Ceased due to non-payment of renewal fee |