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2026년 4월 26일 일요일

진동소음공진 하이라이트 688-visope (설비중요도, OMA, 18436, 설비진단)

 

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상태 모니터링을 위한 설비의 중요도 분류

감시 대상 설비의 중요도는 우선, 설비의 결함이 플랜트 전체에 미치는 영향 정도를 고려해서 선정하게 된다. 이때 '영향'이란, 설비 가격, 생산정지 및 차질, 대체설비 유무, 고 장수리 기간, 수리 비용, 위험성 등이 포함되며 이외 설비의 가동 특성이 있는데 고장예측이 가능한 설비, 가변속 설비, ....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260409072657810vh



ODS(Operational Deflection Shape), OMA(Output-only, Operational Modal Analysis), 운전중 모드해석, 응답기반 모드해석

EMA(Experimental Modal Analysis, 실험에 의한 모달분석)를 대형 구조물, 교량, 대형플랜트, 토목구조, 건축물 등에 사용하기 어려운 이유는 인위적인 가진(Shaking)을 주는 것에 기술적인 한계가 있고 시험자체가 많은 비용이 추가되며 시험시간 동안 통제가 이루어져야 하는 등 거치장스러운 행위가 많이 ....

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ISO18436-2 진동분석가 자격시험 예상문제 - 실전문제 9-4

1-2. 다음의 괄호 안에 채워질 내용으로 적절하게 짝지어진 것을 고르시오.

지지대 상태는 기계와 기초의 유연성 사이의 상호 관계로서 결정된다. 만일 측정 방향으로 기계 및 지지 시스템으로 된 복합체의 최저 고유진동수가 주 강제주파수(대부분의 경우 회전 주파수)보다 적어도 25 % 이상 크다면, 이 지지 시스템은 그 방향으로 ( A )이라 간주할 수 있다. 그렇지 않은 경우의 다른 모든 지지 시스템은 ( B )하다고 간주할 수 있다. 다시 말하면 계의 고유주파수보다 1.25배 이상인 곳에 운전주파수(회전주파수, 가진주파수)가 있다면 즉, 가동하려면 반드시 고유주파수를 통과해야 하는 시스템은 ( C )이며 고유주파수가 항상 회전주파수보다 상위 주파수에 있을 경우는 ( D )라 한다.

① 유연-강성-유연지지-강성지지

② 강성-유연-유연지지-강성지지

③ 유성-강성-강성지지-유성지지

④ 유연-강화-유연지지-강화지지

⑤ 강성-강성-강성지지-유연지지

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260408071230057ev



설비진단을 하기 위한 컨설턴트의 인지능력

기계가 아픈 곳을 진단하는 첫 번째 절차는 이상현상의 모니터링에 의한 보고이다. 이를 잘 측정하도록 지시하고 최고의 자료를 입력해야 한다.두 번째 진단절차는 데이터분석이다. 설계를 분석하고 설치와 부하를 확인하며 이력자료와 현상, 그 밖의 이상정보를 사람의 database(두뇌)에 입력한다. 이때 인간은 전문지식을 ....

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2026년 3월 3일 화요일

진동해석사례- 동적 진동원 해석 + 진동 FEM 해석사례

 

진동해석사례- 동적 진동원 해석 + 진동 FEM 해석사례

컴퓨터를 이용한 해석엔지니어링(CAE) 중에서도 유한요소 진동해석(FEM)은 가장 많이 수행하고 있는 가상 모달(Modal)해석중의 하나입니다. 정적인 모델에 동적힘을 가하여 수치해석하는 방법이죠. 그런데 만약에 동적인 모델에 동적힘을 가하면 어떻게 될까요? 아주 다이나믹한 실질적 결과를 산출할 수 있겠죠. 회전하는 축이 그대로 회전하는 동력을 전달하는 동하중으로 진동이 재현됩니다.





동적모델에 동적거동으로 실질적인, Dynamic한 결과를 제시한다.

진동은 실험해석과 컴퓨터해석이라는 큰 분류가 있습니다. 이 중에서 컴퓨터해석을 이용하면 만들기로 전에 복잡한 동적 거동체의 작동을 진동 동영상으로 볼 수 있습니다. 추정보다 더 확실한 동적결과를 확인할 수 있습니다. 기어축의 직경을 늘리고 풀리간격을 늘린다거나 하는 등의 동적결과를 바로 예측할 수 있는 겁니다.


다음에 대한 해석엔지니어링이 OK!

- 진동원 거동 및 분석 (자동차, 정유 중화학공장, 제지, 전력, 가스, 에너지, 시멘트, 공작기계, 식품제조, 전자생산, 조립생산, 자동차, 조선 관련 사업체, 로봇, 반도체, 학교, 연구소)

- 진동원인체(Motor, Turbine, Pump, Compressor, Roll, Bearing, Fan, Blower, Generator, Paper, Petrochemical, Machine tool, Ship, Cement, Tire , Robot, Automobile,

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한국CBM(주) written by BISOPE , vs72@naver.com, 070-4388-0415, www.kCBM.kr



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2024년 11월 24일 일요일

진동소음공진 하이라이트 338-visope ( 빌딩진동, 교량진동, FEM,거리감쇠)

 고층빌딩의 초저주파 진동

움직임에 있어 진동이냐? 아니냐?를 구분하는 것은 ‘반복’입니다.

이 반복에는 분명히 기준이 있어야 하는데 이 기준에 비교하여 얼마나 멀리 갔다가 오는지가 바로 '진폭'으로 볼 수 있고, 얼마나 빠르게 반복하는지가 '주파수'라고 할 수 있습니다.

고층빌딩도 움직입니다. 때로는....https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/241105082427318pm

교량과 진동에 관련한 그 반복성

일반적인 교량의 고유진동주파수는 1~3Hz 내외로서 이 특성은 교량의 전체길이, 형태(사장교, 현수교, 일반교량), 교각의길이, 상판의 단면이나 재질 등에 따라 다르지만 타코마 다리처럼 그 고유한 특성을 건드리면 큰 반응(공진)에 대한 피해를 만들 수 있다. 여기서 피해는....https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/241113073337869go

거리감쇠의 효과

소리가 발생하는 원인인 음원(Sound source)의 발생을 갑자기 멈추었을 경우, 60dB가 하락하는데 걸리는 시간을 ‘잔향시간’이라하여, 이 것은 흡음재의 흡음률을 계산하는데 이용하기도 한다. 자유음장영역(무향실;Anechoic room)이라면, 점음원일 경우, 거리가 2배 멀어질때....https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/241112075426297eh

ODS와 FEM해석의 차이

진동이 발생하여 문제가 되는 경우를 고찰해보면, 원인을 알기 위해서 측정을 해보고 진동의 원인자체를 줄이는 방법을 찾거나 어쩔 수 없이 진동의 전달을 줄이는 대책으로 결론을 내게 된다. 여기서 무엇보다도 중요한 것은 현재의 문제가 되는 원인을 잘 찾는데 그 첫번째 어려움이 있다. 그런데 만약 현재의 진동상태를 육안으로 확인할 수 있다면 얼마나 좋을까? 두번째 어려움은....https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/241106080441375lt

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