레이블이 bisope인 게시물을 표시합니다. 모든 게시물 표시
레이블이 bisope인 게시물을 표시합니다. 모든 게시물 표시

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

#진동교육, #ISO18436, #진동자격증, #진동훈련, #설비진단, #레벨1, #설비진단자격증, #진동교육기관, #ISO진동, #진동진단, #회전기계, #VISOPE, #BISOPE



2024년 3월 3일 일요일

진동소음지식 컨텐츠 프리미엄 161-visope

 진동소음지식 컨텐츠 프리미엄 161-visope

코히어런스 함수(Coherence)

코히어런스는 주로 Modal test에서 완벽하게 사용된다. 입력센서(힘센서)와 출력센서(진동센서)의 각기 출력값이 있을 것이고 그 값들간에 연관성이 있는지를 비교하는 출력이 '기여도'라고 볼 수 있다. 즉, 그 결과량이 ‘0’이면 Input(가진)과 output(응답)이 전혀 상관성이 없으며, 결과량이 '1'인 경우, 가진과 응답이 100% 상관성이 있는 선형관계라고 설명하는 것이 바로 기여도함수(상관성함수, Coherence)이다.

기여도함수의 결과가 ‘0’에 가까운 상태는 잡음이 혼합된 경우로 볼 수 있는데 예를 들면 전기적 진동 또는 노이즈의 유입이다. 유체기인진동 또는 다른 장소의 가진원(vibration source)에서 유입된 신호일 경우가 여기에서는 이러한 노이즈에 해당된다. 따라서 시험을 할 때 좋은 결과를 나타내기 위해서는..

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240221081338529vn

주파수 설정(최대주파수 Fmax와Sampling주파수)

진동측정을 위한 주파수 설정에서는 기본적으로 최대주파수(Fmax)를 설정하면 된다. 이 것은 스펙트럼 그래프의 가로축 최고 주파수를 의미한다. 과거의 고급FFT 종류에서는 이 것을 샘플링주파수(Sampling frequency, Sampling rate)로 표현하기도 하는데 이 것은 진동계측기에서는 보통 Fmax의 2배에 해당한다. 정확하게는 2.56배이지만 2배로 설정되고 있다. 따라서 샘플링 주파수를 묻는다면 최대주파수는 2로 나눠주면 된다. 그러나 설정값을 넣는 것이 중요한 것이 아니라 예를 들어 'Fmax를 1000Hz으로 맞춘다면 무엇을 볼 수 있을까?' 를 미리 생각해야 하는 것이 가장 중요한 것이다. 아래참조.

즉, 다음의 사항을 파악한 다음 최대주파수를 정한다. 무엇보다도 가장 기본적인 원리는 확인해야 하는 주파수군이 화면의 중앙에 보이도록 측정 및 배치를 해야한다는 것이다.

1. 기계의 제원파악

-원동기(drive component)의 회전수(모터의 pole 수, 전기주파수, 터빈의 Blade수, Sleeveor Rolling 베어링, 기타 회전요소)

-Sleeve 베어링은 저주파를 잘 측정할 수 있어야 한다.

-피동 driven component의 회전 이벤트 정보(Blade수, Vane수,Sleeve or Rolling 베어링, 기어의 단과 잇수, 기타 회전요소) .......

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/230905120549028qb

수송기계 (For transfer and moving)

-공장에 설치된 대부분의 회전기계설비

-모터, 펌프, 팬, 압축기, 발전기, 롤, 공작기계, 로봇 등

-장기간 작동상태 유지(정속회전), 다양한 생산공정 기동/정지머신(가변속운전)이 공존

-기계 자체를 주로 피해대상(수명감축)으로 감안함.

-중요도: 생산가능>기계수명>유지보수>안전

-노이즈: 근처의 설비들로부터 전달되는 진동소음을 포함하여 대부분의 이산주파수와 유체기계의 광대역주파수가 혼재

-고정방식: 강지지방식(rigid),

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240223075322537vc

생활소음 심층분석

​우리의 귀는 소음센서이고 머리는 계측기라고 합시다. 지금 방구석 여기저기서 들리는 소리를 한 번 분석해 봅니다.

​제일 먼저 텔레비전, 오디오, 청소기, 전자레인지, 주방의 후드팬 소리, 옆집소리, 피아노, 씽크물소리 들은 이미 알고 있고 의도할 때에만 발생하는 주요 소음들입니다. 가장 크고 불규칙적이지만 예상할 수 있으며 분석하기보다는 이미 알고 있는 것입니다. 이러한 것들은 시끄러우면 끄면 됩니다. 그러면 이제 이 것들을 제거해 본 후 또 분석해 봅니다. 그러면 어떤 소리가 들릴까요?

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240104071531193ed

#코히어런스, #기여도함수, #생활소음분석, #소음원인, #건물진동, #최대주파수, #진동자격증, #Fmax, #수송기계, #철도진동, #자동차진동, #모달테스트, #한국cbm, #bisope