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2022년 9월 25일 일요일

모니터링 -기계설비 진동온도 모니터링시스템 에 관한 질문과 해답

 모니터링 -기계설비 진동온도 모니터링시스템 에 관한 질문과 해답

? 기계설비의 진동문제로 고민이다.

? 고가격 대규모 정밀 모니터링시스템을 설치하기는 어렵다.

? 설비진단모니터링도, 원격모니터링도, 어려운 진동분석도 정말 가능할까.



진동모니터링시스템 포먼-kcbm.kr

ü 중요 모니터링대상 산업용기계, 정밀기계, 수송기계, 군용장비, 중공업, 선박, 빌딩, 교량, 구조, 항만설비, 방음벽, 지반, 탑타워, 수문, 와이어, 쿨링팬, 터널, 배관, 붕괴, 발파현장, 중요설비 (Gearbox, Motor, Fan, Pump, Compressor, Roll, Blower, Machine tool, Robot, pipe)

ü 산업분야 (정밀기계, 철도, 자동차, 선박조선, Military, 항공, 정유 중화학공장, 철강, 제지, 전력, 가스, 에너지, 중공업, 공작기계, 시멘트, 건물, 건설현장, 공사장)

ü 설비/구조 관리자, 연구자, 교육자, 진단자격보유자, 진동분석가, PHM/CBM/PdM. 예측진단팀, 생산팀, 정비팀, Reliability팀

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2022년 8월 31일 수요일

44 진동의 단위변환과 주파수의 관련성2 변위, 속도, 가속도의 그래프 비교 공학단위


진동의 단위변환과 주파수의 관련성2 (변위, 속도, 가속도의 그래프 비교)-공학단위-수정

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측정된 데이터를 분석하기 위해서는 정확한 측정도 중요하지만 측정된 데이터가 얼마나 많은 정보를 포함하고 있는가의 여부도 중요하다. 만약, 측정된 스펙트럼데이타가 변위그래프로 되어 있을 경우, 기어박스의 분석을 하기 위해서 고주파를 잘 확인할 수 있는 가속도 그래프로 변환할 수 없다면 이 것은 측정은 하였으나 분석을 전혀 할 수 없는 정보일 수 밖에 없다. 또한 가속도센서로 가속도 그래프를 보는 것이 가장 좋은 방법이지만 저주파가 잘 보여야 하는 벨트나 오일유동진동 때문에 변위를 확인하고 싶다면 ....

.

변위, 속도, 가속도의 단위 및 스펙트럼 그래프 변환

우측의 그래프는 한 포인트를 진동가속도센서로 측정한 것으로서 단위의 선택에 따라서 그래프를 선택하여 볼 수 있는데 제일 위의 스펙트럼 그래프 순서로 변위-속도-가속도의 그래프로 변환하였다.

변환의 알고리즘은 시간파형을 각 단위별로 별도로 측정하여 스펙트럼 변환할 수도 있지만 계측기 제조사마다 세부방식은 다를 수 있다. 그러나 대체로 가속도센서에서 출발한 가속도 시간파형을 FFT처리한 다음, 가속도 스펙트럼 그래프로 변환한 후, 각 주파수별로 계산하여 속도 및 변위로 적분해 주는 방법을 취한다. 그 때의 변환식은

수식을 먼저 살펴보면 위에서 아래로는 적분이, 아래서 위로는 미분으로 변환 계산된다.

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2022년 8월 28일 일요일

MEMS와 PIEZO(피에조, 압전)의 차이- 진동센서는 복합상태측정- Mide

 MEMS와 PIEZO(피에조, 압전)의 차이- 진동센서는 복합상태측정- Mide

MEMS센서, 들어 보셨나요? 그러면 피에조센서는 어떤가요? 진동가속도센서가 최근에 뭔가 많이 달라지고 있습니다. 반도체 찍듯이 집적회로로 찍어내는 MEMS센서는 DC신호와 저주파에 잘 반응하고, 아직까지도 수작업으로 제작하는 PIEZO센서는 단지 AC신호만(반복운동할때만) 측정합니다. 그런데 이 두 가지 신호를 동시에 측정할 수 있는 센서가 있다면 어떨까요? MEMS + Piezo-(Raw data)저장 데이터로거를 사용할 수도 있습니다. 또 추가되는 신호로……



MEMS센서는 이상적인 진동센서의 자태(AC뿐만아닌 DC신호의 측정, 저주파-고주파 모든 영역의 선형성, 가격대, 전원공급, 내구성, 감도조정, 노이즈, 사이즈 등 기본성능충족)를 점점 갖추고 있습니다. 아직까지는 피에조의 수십년 위상이 왕좌를 지키고 있습니다만….

그런데 이 MEMS DC센서와 Piezo가 함께, DAQ, 밧데리, 저장매체가 동시에 한 모듈에 있는 MIDE Slim Stick은 이 것을 한번에 해결하여 데이타 솔루션을 구할 수 있습니다. 무엇보다도 진동뿐만아니라 온습도, 압력, 빛, 자이로, 소음, GPS도 함께 측정이 되지요. ????

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관련 Tag

진동교육, 진동계측기, 진동진단, 발란싱, 음향카메라, Acoustic camera, MIDE

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데이터 로거(진동, 온도, 압력, 습도, 자이로, 조도, 옵션-소음, GPS)

- 충격기록계, 환경기록 및 진단 등

- Shock & Vibration 측정 데이터 로거

- 3축 가속도 진동 계측

- * 피에조 가속도 : ±100~2,000g, sampling rate : 20kHz

- * Mems 가속도 : ±40g, sampling rate : 4kHz

- 배터리 용량 : 250~4,000 mAh

- 저장 공간 : 8GB(Sampling rate : 1000Hz 시 연속 12시간 계측)~메모리 및 설정에 따라 2주

- 재질 : 알루미늄 7075, PC

- NIST Traceable Calibration

- 내장 센서 : Gyroscope, magnetometer, pressure, temperature, humidity & light

- hard case

주요기능

- 진동가속도 기록저장

- 20kHz sampling rate

- 3축 Piezo Accelerometer (25-2000G)

- DC MEMS Accelerometer 200G(option)

- 시간기록저장(time stamp), 8GB~, 엑셀 출력

- Trigger기능(수동, 자동)

- Rechargeable battery, USB통신

- 5hr~최대1000hr 기록가능

- 소프트웨어 설정 및 후처리가능 (S/W)

- EMI(MIL-STD-461F)

- Filter 5order low-pass (H/W)

특장점

- 초소형 크기(7.6cm-3cm-1.5cm)

- 간편한 설정(인간편의), 간편한 설치(가벼움), 간편한 관리

- 고성능, 합리적 가격대

- 고주파 측정(PIEZO) 및 저주파 측정(MEMS), 고충격 측정(2000G)

- AC 및 DC측정

- USA

주요용도

- 수송기계연구, 미사일, 항공기, 자동차, 철도차량, 가변속 기계진단.

- 중요설비 및 장비수송, 보험, 택배

- 사고기록 및 진단

- 충격기록계, 환경기록 및 진단 등

MEMS와 피에조 동시 진동측정

MIDE Slim Stick