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2024년 7월 11일 목요일

(교육안내)ISO 18436-2(진동) 자격 훈련과정 1, 2 -기술발전센터 서울 2024

 

기술발전센터 ISO 18436-2(진동) 자격 교육 안내

[교육원 소개]

기술발전센터의 전문가들은 국내외 다양한 설비(13종의 제작사)를 운전, 운영, 정비한 경험이 풍부한 전문 인력입니다. 또한 산업 관련 제작사, 발전사, 정비사, 연구기관 등의 다양한 분야의 인적 인프라와 네트워크가 형성되어 있습니다.

- 기업의 현장 실무 응용 능력 향상을 목표로 현장 실무 중심의 강좌를 제공합니다.

- 체계적인 직원교육을 실시하기 어려운 기업에 양질의 인재 양성 기회를 제공합니다.

- 교육생의 편의를 고려해 쾌적한 교육환경을 제공합니다.

기술발전센터는 기업의 생산성 향상과 경쟁력 강화를 위해 기술연수, 기업맞춤연수. 이러닝 원격연수 등 다양한 과정을 운영하고 있습니다. 4차 산업혁명에 맞춰 기업의 혁신을 지원하는 스마트공장, ICT융합 등의 신기술 과정도 기획하고 있습니다. 또한 현장 체험과 실습 중심의 교육으로 업무 향상을 돕고, 기업의 재직자들이 변화하는 환경에 적응할 수 있도록 노력하고 있습니다.

기 술 발 전 센 터


주소

본사 및 교육원 : 서울시 금천구 벚꽃로24길 26, 816호(가산동)

대표 전화

02-713-5114

홈페이지

www.kinnovaete.co.kr

대표 이메일

admin@gival.co.kr, info@kinnovate.co.kr




ISO 기계상태감시 및 진단 Level1

◯ 교 육 일 정 : 2024년 8월 20일(화) ~ 8월 23일(금)

◯ 훈련인증기관 : KTM엔지니어링

◯ 운영위탁기관 : 기술발전센터(서울 금천구 가산동)

◯ 교 육 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로24길 26, 816호

문 의 처 : 02-713-5114 / info@kinnoavete.co.kr

일정

09:00~12:00

13:00~18:00

1일

진동의 원리(1)

○ 진동의 발생

○ 기초 운동

○ 진동 주기와 주파수

○ 진동 진폭

진동의 원리(2)

○ 진도의 단위

○ 변위, 속도, 가속도

○ 시간 영역과 주파수

○ 진동과 위상

2일

데이터 취득(1)

○ 진동 센서의 원리

○ 센서의 종류와 사용법

○ 센서의 설치, 주파수 범위

○ 진동 측정장비 사용법

데이터 취득(2)

○ 진동시험계획 및 절차

○ 데이터의 취득과 저장

○ Fmax 취득 시간

○ 진동 측정 실습

3일

신호 처리법

○ RMS, Peak Detection

○ 아날로그/디지털 변환

○ FFT변환, FFT응용

상태 감시

○ 상태감시 설비 선정 방법

○ 데이터베이스 설정, 유지

결함 분석

○ 스펙트럼 분석

○ 시간파형 분석

수정 조치

○ 축 정렬 기본 이론

○ 평형잡기 기본 이론

실습

4일

장비 지식

○ 베어링의 구조와 이해

○ 구름 베어링/저널 베어링

○ 기어의 구조와 이해

○ Spur 기어/Helical 기어

○ Coupling

○ 모터의 원리 구조

○ 송풍기의 원리 및 구조

○ 펌프의 원리 및 구조

○ 벨트

수료 시험

○ 현장 시험 절차

○ 진동 허용 시험

○ 진동 규격 적용

보충 수업

○ 현장 측정 실습

○ 기계 구조 이해

○ 진동규격 적용 방법

○ 평가(수료) 시험


ISO 기계상태감시 및 진단 Level2

◯ 교 육 일 정 : 2024년 8월 26일(월) ~ 8월 30일(금)

◯ 훈련인증기관 : KTM엔지니어링

◯ 운영위탁기관 : 기술발전센터(서울 금천구 가산동)

◯ 교 육 장 소 : 경북 경주시 소재 연수원(※상세 주소 문의 : 010-2077-3113)

◯ 문 의 처 : 02-713-5114 / info@kinnoavete.co.kr

일정

09:00~12:00

13:00~18:00

1일

진동의 원리

○ 진동의 벡터 및 변조

○ 진동과 위상 분석

○ 고유 진동수 및 공진

○ 축의 위험 속도

데이터 취득

○ Proximity sensor변환

○ Triggering

○ 시험 계획

○ 시험 절차(실습테스트)

2일

신호 처리법

○ 잡음 감소, Hilbert변환

○ 데이터 샘플링

○ Window의 종류와 효과

○ 주파수 분해능과 대역폭

○ 데이터 Averaging 기법

상태 감시

○ 장비 평가와 우선 순위

○ 설비 경고값 설정법

○ 협대역, Envelope

○ 기준선 평가, 경로 설정 실습

3일

결함 분석법

○ 조화 성분 및 측대역파

○ 위상 분석, 과도 분석

○ 축 중심선 분석, 궤도분석

○ Unbalance원인과 진단

○ 축 정렬 분량의 원인과 진단

수정 조치

○ 현장 축 정렬 절차법

○ 현장 평형잡기 절차법

○ 기계 부품의 교체

○ 설비 교정 실습

4일

장비 지식

○ 발전기의 원리와 구조

○ 증기 터빈, 가스 터빈

○ 펌프 및 압축기

○ 왕복동 기계 구조와 원리

○ 구조물 및 배관

○ Rolling Mill, 제지기계

허용 시험

○ 현장 허용시험 절차

○ 사양 및 규격 적용

○ 실습

장비 시험과 진단

○ 충격 시험, 전달 함수

○ 강제 응답 시험

5일

참조 규격

○ ISO 규격 이해

○ 진동 규격 적용법

보고와 서류

○ 상태 감시 보고서

○ 간이 진동진단 보고서

결함 심각도 결정

○ 스펙트럼 분석에 의한 진동

심각도 결정

○ 시간 파형에 의한 진동 심각도

결정

○ 궤도분석과 결함심각도

오시는 길

 지하철 : 7호선, 1호선 가산디지털단지역 6번 출구에서 도보로 약 900M

1호선 독산역 1번 출구에서 도보로 약 950M

・ 버 스 : 금천03(에이스하이엔드타워클래식 하차), 금천07(두산로입구 하차)




https://blog.naver.com/vs72

www.kcbm.kr

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2024년 5월 8일 수요일

99 진동센서접촉형의 측정방향과 위치 선정방법


진동센서(접촉형)의 측정방향과 위치 (선정방법)

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계측기와 진동센서가 있더라도 막상 대상 구조 또는 설비(기계)의 진동을 측정하자고 하면 어떤 위치에 어떤 방향으로 센서를 부착하고 또 데이터를 취득해야 하는 것인가? 막막할 수 있다. 여기에는 사실 많은 이론적이며 경험적인 근거가 있는 선행지식이 있어야 한다. 계측기나 센서의 선택과 설정도 중요하지만 제 위치에 측정이 되지 않은 데이터는 오류진단을 내기에 근거가 되기때문이다. 줄여서 답을 말해보라면 ‘최고진동상태(위치, 방향, 거동)를 잘 읽을 수 있어서 평가가 가능하고 안전한 지점’이라면 정답일 것이다.


https://blog.naver.com/vs72

2024년 3월 22일 금요일

진동소음지식 컨텐츠 프리미엄 176-visope​

 

공진인가? 공진이 아닌가?

진동진폭은 합성된다. 진폭은 공진뿐만 아니라 '처짐'에 의한 변위도 있다. 이해가 어려우면 다음의 문장 예를 읽고 생각해 보자.

1. 단단한 물체는 흔든 만큼만 움직인다.

2. 유연한 물체는 최초 가해진 힘보다 더 크게 움직인다.

3. 두 개의 강제주파수가 일치해도 광의의 공진이다.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240313073230172pg

주파수분석의 장점

분석이라는 것은 원인을 정확히 알고 앞으로 나아갈 방향을 정하기위한 정보의 정돈과정이라고 할 수 있습니다. 면밀히 분석한 정보는 그 전문가도 그 것을 보는 사람도 지식을 더욱 값지게 하지요.

진동과 소음분야에서 주파수분석(frequency analysis)은 매우 중요한 의미를 갖습니다. ‘시끄럽다’, ‘많이 흔들린다’를 그 크기로 dB, G, mm/s, μm 등으로 표현한다면 그 다음에 도대체 진동과 소음이 큰 이유는 무언지도 궁금하지 않을까요? 그 이유를 알아내기 위해 주파수분석(옥타브분석)을 하는 겁니다. 즉, 진폭의 주요원인을 알아내는 것이죠.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240308071728455cy

ISO18436-2 진동분석가 자격시험 예상문제 - 실전문제 1-5

1-3. 다음 중 정적상태(Static)와 동적상태(Dynamic)을 구분하는 기본 요인은 무엇인가?

① 질량

② 강성

③ 시간

④ 속도

⑤ 진동

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240312060939378cx

Encorder, RPM센서, Tachometer, key phasor

회전수를 측정하는 방법을 부르는 센서의 명칭은 Encorder, RPM센서, Tachometer, key phasor등으로 부르고 그렇게 검색할 수 있다.

우선, 자동제어, 생산현장에서 가장 많이 사용되는 ‘encorder’는 회전시 회전수와 회전자의 위치(phase)를 파악하여 문개폐, 지시계의 위치, 개폐정도, 생산속도, 제어방향과 수준등을 파악할 때 사용하며 대체로 작고 다양한 형태와 다양한 정밀도를 산출한다.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/231116143437495ru

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