工程机械设备故障与检测

1.简述设备故障诊断的意义目的和任务。
答:设备故障诊断的意义:提高现代设备的安全性和可靠性,减少灾难性事故的发生;目的是:能及时地正确的对各种异常状态或故障状态或故障状态做出诊断预防或消除故障对设备的运行进行必要的指导提高设备的运行可靠性安全性和有效性以期把故障损失降低到最低水平2保证设备发挥最大的设计能力3通过检测监视故障分析性能评估等为设备结构优化设计改造优化设计各理论制造及生产过程提供数据和信息。
任务:监视设备的状态,判断其是否正常,预测和诊断设备并消除故障指导设备的管理和维修。
b2y2.简述设备故障诊断技术的定义,内容,类型和基本方法。
答:技术就是在设备运行中或基本不拆卸设备的情况下掌握设备运行状况,判定产生故障的部位和原因以及预测设备状态的技术,内容:状态监测分析诊断和故障预测三个方面分类:1按诊断对象分,旋转机械诊断技术,往复机械诊断技术,工程结构诊断技术,运载器和装置的诊断技术,通信系统诊断技术,工艺流程诊断技术2按诊断目的和要求分:功能诊断和
流量交换运行诊断,定期诊断和连续诊断,直接诊断和间接诊断,常规工程和特殊工况诊断,在线诊断和离线诊断3按诊断方法的完善程度分类:简易诊断,精密诊断技术。诊断的基本方法有:传统的故障诊断方法,故障的智能诊断方法,故障诊断的数学方法。
3.诊断参数和选择原则。
答:温度,压力,流量等;原则:诊断参数的多能性,诊断参数的灵敏性,诊断参数应呈单指性,诊断参数的稳定性,诊断参数的物理意义。
4.机械设备故障的信息获取和检测方法有那些。
答:方法:直接观测法,参数测定法,磨损残渣测定法,设备性能指标的测定。检测方法:振动和测噪声的故障检测,振动法,特征分析法,模态分析法与基本参数识别法,冲击能量与冲击脉冲测定法,声学法,磁粉探伤法,涡流探伤法,激光全息检测法,微波检测技术发射技术,设备零部件材料的磨损及腐蚀故障检测,光纤内窥技术,油液分析技术,温度压力,流量变化引起的故障检测,使用仪器测量
5.简述振动检测和诊断系统的组成和原理,说明其区别。气瓶水压试验
答:振动检测系统由传感器,信号调理器,指示仪表和信号记录仪组成,振动诊断系统由激振器,传感器,一次仪表,磁带记录仪,分析仪,数据采集记录和存储器等组成,振动检测系统利用系统上某些对故障敏感点振动信号的变化规律来检测系统的状态或寻判断故障源,振动诊断系统利用激振系统使诊断对象产生某种振动进行系统的动态实验,区别:振动控制系统可以实现对设备的在线检测和诊断,可直接检测系统的动态响应,信号作为原始信息,振动诊断系统可与检测系统联机在线使用,被检测的信号可直接接到不同类型的检测仪上或分析仪上进行实时状态监测和诊断,也可录到磁带记录仪上或联结于数据采集记录和存储器以备进行深入的故障诊断分析。
干簧管传感器6.测振传感器有哪些类别 简述其工作原理。
答:分类,磁电式速度传感器,压电式加速度传感器,电涡流式位移传感器。原理:磁电式,磁路里有圆环形空气间隙,而线圈处于气隙内并在振动时相对于气隙运动,基于电磁感应原理,当运动的导体在固定的磁场里切割运动导体两端,就感应出电动势,其感应电动势与线圈相对于磁力线的运动速度成正比。压电式,是利用某些晶体材料能将机械能转化成电能的压电效应而制成的传感器,当其承受机械振动时在它的输出端能产生与所受的
加速度成比例的电荷或电压量。电涡流:在传感器的端部有一线圈,线圈中有频率较高的交变电压通过,当线圈平面靠近某一导体面时由于线圈磁通穿过导体,使导体的表面层感应出现涡流i,而i所形成的磁通o又穿过原线圈,这样原线圈与涡流线圈形成了有一定耦合的互感,耦合系数的大小与三者之间的距离及导体的材料有关,在传感器的线圈结构与被测导体材料确定之后,传感器的等效阻抗以及谐振频率都与间隙的大小有关,此即非接触式的涡流传感器测量振动位移的依据,它将位移的变化线性地转化成相应的电压信号以便进行测量。
7.简述振动检测技术的应用。
答:选定测量和分析方法,确定测量系数,确定测量位置,确定测量周期,确定测量条件,记录测量结果,选定判断标准,分析劣化趋势。
8.什么是故障树,简述故障树分析法的基本原理和步骤。
答:故障树分析是一种针对某个特定的不希望事件的演绎推理分析,是一种将系统故障将故障形成的原因进行有总体至部件按树枝状逐步细化的分析方法。故障树分析原理:一般
是把所研究系统最不希望发生的故障状态作为辨别和估计的目标,即为顶事件,然后再一定的环境与工作条件下首先导致事件发生的必要和充分的直接原因,把他们作为第二级,依次再出导致第二级事件发生的直接原因因素作为第三级,如此,逐级展开一直追溯到最基本的故障事件为止。故障树分析步骤:选择顶事件,建立故障树,求故障树的结构函数,定性分析,定量分析。定量分析是为了出导致顶事件发生的所有可能的故障模式,弄清系统出现某种最不希望的故障事件有多少种可能性。定量分析是求顶事件的特征量和底事件的重要度。
9.什么是故障树的割集,最小割集,路集,最小路集,简述最小割集的计算方法。
答:割集 如果有子集Cj所对应的状态向量为 Xj={xj1,xj2.,xjl}C X  (j=1,2.k) 当满足条件xj1=xj2=..=xjl=1  时,使φ(x)=1,则该子集就是割集Cj,式中L为割集的底事件,k为割集数,最小割集也是一些底事件的集合,仅当集合中的底事件同时发生时,顶事件才发生,若只要其中任一底事件不发生则顶事件亦不会发生。路集是一些底事件的集合,若集合中的所有底事件都不发生则故障树的顶事件一定不会发生。设故障树的结构函数 φ=φ(x)。
如果有一子集 Pi所对应的状态向量为 Xi={xj1,xj2.,xjl}C X  (i=1,2,,M)  当满足条件 xj1=xj2=智能母线..=xjl=0时使φ(x)=0,则该子集就是路集Pi。最小路集是导致故障树顶事件不发生的数目最少,而且要最必要的底事件的路集。最小割集方法:上行法和下行法(自己看)。
10.故障树定量分析的主要参数。
答:顶事件发生的概率事件重要度(结构重要度,概率重要度,关键重要度)
11.分析说明故障诊断专家系统的构成和功能。
答:构成:知识源,推理机,解释系统,专家系统的管理系统,外部接口。功能有:解释型,诊断型,设计型,教学型,咨询型,工具型。
12.什么是智能参数。
答:知识库中的知识表的规则函数,数据库中的已知事实表的数据库函数。
13.直接和间接诊断区别。
答:直接诊断是直接根据主要零部件的信息确定设备故障,间接诊断是利用二次诊断信息判断主要零部件的故障。
14.简述发射式光谱仪的组成并简述其工作原理及特点。
答:组成,汞灯,电极,透镜,光电倍增管。原理用电极产生的电火花作光源,激发油中金属元素辐射发光,将辐射出的线光谱由出射狭缝引出,由光电倍增管将光能变成电能,再向积分电容器充电,通过测量积分电容器上的电压达到测量试油内金属含量浓度的目的,如果测量和数据处理由微机控制,则速度更快。特点:可对多种元素进行定性分析和定量分析。
15.铁谱分析仪器组成和工作原理。
答:主要由油样杯,油样管,微量泵,磁铁,集油杯等组成。工作原理:油样在流过基片时,可磁化的金属磨损颗粒在高强度及高梯度的磁场,液体粘性阻力和重力共同作用下,由大到小依序沉淀在基片的不同位置上,沿磁力线的方向排列成链状,待试样全部流过基片后,用四氯乙烯为溶剂清洗基片上的残油,经固定工序后颗粒沉淀在基片上,就制成了可供分析的铁谱片。
16.什么是无损检测,有哪些。
答:无损检测是在不破坏不损伤或不改变被测物体的前提下,利用物质因存在缺陷而使其某一物理性能发生变化的特点,而完成对该物体的物理性质,工作状态和内外部结构的检测,检测并评价其完整性连续性和其他物理性能的技术手段的总称。包括超声波探伤法,射线探伤法,渗透探伤法,磁粉探伤法,涡流探伤法,激光全息探伤法,微波检测技术,声发射技术等。
17.工程机械的简易检测与诊断方法有哪些。
答:感觉检测与诊断包括,听诊法,触测法,观察法,简单仪器法检测与诊断借助一些简单仪器对机械进行检测。
18.噪声诊断技术含义和基本原理。
答:根据机械工作过程中产生的振动和噪声得出的噪声值来评定机械质量的方法;原理:机械在运行过程中不可避免要产生振动和噪音,不同的机械都以其自身可能的方式产生振动和噪声,但机械的振动和噪声校正常状态下的增加,意味着机械产生严重磨损或其他损
伤已发生故障。研究掌握机械及其零部件声振机理和特征,可对机械状态进行检测。
19.温度检测与诊断的测量仪器有哪些,说明适用场合。
答:接触测量仪器有膨胀式温度计,压力表或温度计,电阻温度计,其中玻璃液体式温度计用于指示清晰的场合,半导体温度计用于间断测量固体表面的场合,非接触式测量仪器,光电高温计,光学高温计,红外热像仪,主要用于测量细小物体和运动物体的温度或测量高温或测量具有振动冲击,而有不能安装接触式测量仪表的。
20.简述超声波诊断探伤仪的组成和原理。
答:组成,超声波探头。原理:产生电磁振荡并加于探头,使之发射超声波,同时还将探头接收的电信号进行滤波检波和放大等,并以一定的方式将探头结果显示出来,人们以此获得被检工件内部有无缺陷,以及缺陷的位置,大小和性质等方面的信息。
21.动态,稳态测功含义区别。
答:稳态测功是指发动机在油门拉杆或节气门开度一定转速一定和其他参数保持不变的稳
定状态下,在水力测功器或电涡流测功器给发动机施加一定的负荷测出其转速和相应扭矩从而计算出功率的一种方法;动态测功也叫无负荷测功,他是指发动机在供油拉杆位置和转速均为动态的状态下测定其功率的一种方法。
22.分析说明动态测功原理,并说明动态测功是如何实现的。
答:原理:也叫无负荷测功,他是指发动机在供油拉杆位置和转速均为动态的状态下测定其功率的一种方法。方法:当发动机在怠速下或空载某一低速运转时,突然将供油拉杆放置在最大供油位置,使发动机克服惯性和内部摩擦阻力加速运转,用其加速度性能好坏直接反应最大功率的大小,因此要测出其加速过程中的某一参数就得到相应的最大功率。

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