俄罗斯动力传动故障模拟实验台科研

时间:2024年08月11日 来源:

电机变频电机,额定转速3000rpm,高转速6000rpm(短时);220V交流;配备旋转编码器,显示实时转速刚性轴钢制车削,直径20mm弹性轴**小直径20mm,轴承直径20mm滑动轴承两个带油路孔套筒轴承,油路及油压调整系统,包括压力泵、压力计、不锈钢油罐、回路安全开关、压力联轴器滚动轴承一个深沟球轴承轴承座,一个故障轴承轴承座,精密轴承固定夹,直径20mm研磨轴,弹性联轴器、全新完好滚动轴承等;可与电机直接连接,亦可与齿轮箱连接电气控制PLC:2相高速计数输入,比较高可计数5kHz,实时监测电机转速,触摸屏,内置RS232和RS485通讯接口与PLC通讯,实时显示当前转速。设定电机转速和磁粉制动器扭矩。变频器:220V单相供电,内置RS485通讯,隔振底座铝型材隔振底座,可方便随意安装各种套件;含透明防护罩以及安全防护机制齿轮箱故障模拟实验台是如何测试齿轮磨损故障情况呢?俄罗斯动力传动故障模拟实验台科研

动力传动故障模拟实验台

PT650动力传动故障试验台可完成实验1)滚动轴承故障模拟:可模拟的故障有轴承内圈损伤,外圈损伤,滚珠损伤,保持架损伤,混合损伤等。(通过更换带有不同类型故障的套件,来完成各种损伤故障模拟);1)齿轮箱故障模拟:通过更换有缺陷的齿轮,可模拟各类齿轮故障。(故障类型,裂纹,断齿,点蚀,磨损,齿轮形式有直齿,斜齿两种齿轮箱)行星齿轮故障模拟:通过更换有缺陷的行星齿轮,可模拟各类齿轮故障;(故障类型,缺齿,断齿,点蚀,磨损)2)基础松动故障模拟:通过调整电机底角的固定螺栓,使电机会产生松动的振动现象。3)滑动轴承油膜涡动/振荡:通过设置负载(不同数目的转子)、轴瓦间隙(选择不同轴瓦)、油压(调节油路系统压力值),可以在实验台上模拟油膜涡动与油膜振荡。动平衡动力传动故障模拟实验台供应商动力传动故障模拟实验台可引入单一故障,或同时引入多个故障,研究其相互间的耦合效应。

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平行齿轮箱故障套件包括一个齿轮箱,正常直齿、斜齿;故障齿轮包括缺齿、断齿、裂纹大小齿轮各一套.学习要点基于振动特征的齿轮损伤识别/齿轮损伤定位齿轮类型对振动的影响/中心距和齿间隙对振动的影响行星齿轮箱故障套件包括一个行星齿轮箱,故障齿轮包括缺齿、断齿、裂纹齿轮各一套.学习要点基于振动特征的齿轮损伤识别/齿轮损伤定位滚动轴承故障套件包括一根轴、两个轴承座以及正常轴承、外圈故障、内圈故障、滚珠故障、混合故障轴承各一个学习要点熟悉不同类型的故障轴承振动频谱/掌握包络分析方法滚动轴承寿命估算/了解润滑剂对振动轴承的影响电机故障套件包括内置不平衡转子、内置翘曲转子、内置故障轴承(外圈故障)、内置不对中转子、内置转子断条、内置定子绕组电机各一个。学习要点熟悉不同类型的故障电机振动频谱/学习不同类型的故障电机电流的信号分析扭矩传感器套件国产和进口扭矩传感器,可选含编码器

PT800机械摩擦研究套件包括机械摩擦加载支撑座和不同材料的弹性摩擦学习要点学习不同材料、载荷、角度、润滑等环境下的典型机械摩擦滚动轴承故障研究套件包括5个滚动轴承(全新完好、外圈故障、内圈故障、滚珠故障、混合故障各一个)以及安装套件。学习要点学习不同类型故障滚动轴承的振动频谱掌握包络分析方法滚动轴承寿命估算了解润滑剂对振动频谱的影响皮带故障研究套件包括皮带轮、皮带调节装置、一根缺齿的皮带以及安装套件。可通过对轴进行径向加载,加大滚动轴承信号振幅,便与观察与分析。学习要点通过皮带轮对轴承进行加载,研究不同加载状态下的轴承振动信号特征通过对皮带轮位置以及松紧的调节,研究不同状态下对振动信号的影响研究缺齿下的故障皮带对振动信号的影响轴承数据集时域特征提取!

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行星齿轮箱行星齿轮是一个齿轮比为9:1的齿轮箱,如图16所示,其设计工作原理类似于风力涡轮机的行星齿轮。当模拟实验台的电机转速为1800转/分时,在平行齿轮箱中降到4.5:1至400转/分,在行星齿轮中降到9:1,**终转速为44转/分。这允许您在高速、中速和低速下对振动和电流信号特征进行试验。通过更换有缺陷的行星齿轮,可以深入研究缺陷引起的行星齿轮振动现象。(可订购有缺陷的可选行星齿轮),无法启动电机,电机会出现过热,在严重情况下,定子线圈可能烧坏。10、振动数据采集器对系统有什么影响?日本动力传动故障模拟实验台写论文

故障试验台研究变速箱动力学和声学性能,健康状况监控,基于振动的诊断技术,润滑剂调节或磨损颗粒分析。俄罗斯动力传动故障模拟实验台科研

**机柜,采用ABB品牌矢量变频器,中文面板,可实现本地和远程两种控制模式;配备19寸触控一体机以及保护开关,一体机中运行风机调速软件,可方便进行速度控制调节。调速软件具备2种控制模型:•线性VF模型:电压和频率对应的控制模型,可设定典型几种速度曲线,支持导入实际测量得到的速度―时间数据;•矢量控制模型:采用变频器力矩模式输出带动机组,通过控制电机转速就可以改变发电机输出功率,从而实现风机的功率跟踪功能。即通过建立好的速度模型,风机模型(包括桨距角、叶片半径、齿轮比等俄罗斯动力传动故障模拟实验台科研

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