一种空气压缩机系统的振动分析方法和振动分析装置制造方法及图纸

技术编号:34327999 阅读:35 留言:0更新日期:2022-07-31 01:31
本申请提供了一种空气压缩机系统的振动分析方法和振动分析装置,所述方法包括针对每个计算周期,每隔预定时间间隔获取多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向、竖直方向和垂直方向上的振动速度;分别确定水平方向、竖直方向和垂直方向上的振动速度有效值;确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度;确定该计算周期内所述振动烈度是否大于预设阈值,若所述振动烈度大于预设阈值,则发出空气压缩机异常的预警。根据本申请提供的振动分析方法和振动分析装置,能够通过对空气压缩机的多个空压机部件进行整体的振动分析,从而准确的确定空气压缩机系统的整机振动的剧烈程度,及时准确地避免空压机系统出现故障。现故障。现故障。

A vibration analysis method and vibration analysis device for air compressor system

【技术实现步骤摘要】
一种空气压缩机系统的振动分析方法和振动分析装置


[0001]本申请涉及仿真分析
,具体而言,涉及一种空气压缩机系统的振动分析方法和振动分析装置。

技术介绍

[0002]空气压缩机是大型企业生产过程所需的主要动力源之一,一旦发生故障不仅会给企业造成巨大的经济损失,还会给安全生产带来很多隐患。因此,如果能够在故障发生之前及时准确地避免故障的发生尤为重要,其中,空压机整机振动的剧烈程度过大会导致空压机出现故障。因此,对空压机整机振动的剧烈程度进行分析是及时准确地避免空压机出现故障的关键手段。
[0003]在现有技术中,通常是单独对空压机系统转轴的振动进行分析,而这种方法只能片面的获得空压机系统振动的剧烈程度,并不能反映空压机整机振动的剧烈程度。实际上,在空压机系统运行过程中,空压机其它部件之间的振动关系也会导致最后测量到的空压机整机振动的剧烈程度的不同。然而现有技术中的空压机系统的振动分析方法不能准确得到空压机系统振动的剧烈程度,导致不能及时准确地避免空压机系统出现故障。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本申请实施例的目的在于提供一种空气压缩机系统的振动分析方法和振动分析装置,能够通过对空气压缩机的多个空压机部件进行整体的振动分析,从而准确的确定空气压缩机系统的整机振动的剧烈程度,及时准确地避免空压机系统出现故障。
[0005]第一方面,本申请实施例提供了一种空气压缩机系统的振动分析方法,所述振动分析方法包括:
[0006]针对每个计算周期,以预定时间间隔获取多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度、竖直方向上的振动速度和垂直方向上的振动速度;所述计算周期为一个预定时间段;所述预定时间间隔小于所述计算周期;
[0007]分别根据在该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度、竖直方向上的振动速度和垂直方向上的振动速度,确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值;
[0008]根据该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值,确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度;
[0009]确定该计算周期内所述振动烈度是否大于预设阈值,若所述振动烈度大于预设阈值,则停止所述空气压缩机系统的运行,并发出空气压缩机异常的预警。
[0010]可选地,根据如下公式确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值:
[0011][0012]其中,V
xe
为水平方向上的振动速度有效值;V12(t)为水平方向上的振动速度随时间变化的函数;a为该计算周期的开始时刻;b为该计算周期的结束时刻;
[0013]根据如下公式确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在竖直方向上的振动速度有效值:
[0014][0015]其中,V
ye
为竖直方向上的振动速度有效值;V22(t)为竖直方向上的振动速度随时间变化的函数;a为该计算周期的开始时刻;b为该计算周期的结束时刻;
[0016]根据如下公式确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在垂直方向上的振动速度有效值:
[0017][0018]其中,V
ze
为垂直方向上的振动速度有效值;V32(t)为垂直方向上的振动速度随时间变化的函数;a为该计算周期的开始时刻;b为该计算周期的结束时刻。
[0019]可选地,所述根据该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值,确定所述空气压缩机系统的振动烈度,包括:
[0020]将该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值的和作为第一速度和,将检测水平方向上振动速度的待检测点数量作为第一数量;
[0021]将该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在竖直方向上的振动速度有效值的和作为第二速度和,将检测竖直方向上振动速度的待检测点数量作为第二数量;
[0022]将该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在垂直方向上的振动速度有效值的和作为第三速度和,将检测垂直方向上振动速度的待检测点数量作为第三数量;
[0023]根据所述第一速度和、第一数量、第二速度和、第二数量、第三速度和以及第三数量确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度。
[0024]可选地,根据所述第一速度和、第一数量、第二速度和、第二数量、第三速度和以及第三数量,利用如下公式确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度:
[0025][0026]其中,V
S
为振动烈度;∑V
xe
为第一速度和,N
x
为第一数量,∑V
ye
为第二速度和,N
y
为第二数量,∑V
ze
为第三速度和,N
z
为第三数量。
[0027]可选地,所述振动分析方法还包括:
[0028]在该计算周期,针对每个所述空压机部件根据该空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值的比较结果,确定该空压机部件对应的最大的振动速度有效值;
[0029]在预先设置的振动速度有效值与颜色的映射关系表中查找所述最大的振动速度有效值对应的等级颜色;
[0030]在所述空气压缩机系统组态模型中,将每个所述空压机部件子组态模型以对应的映射颜色进行显示。
[0031]第二方面,本申请实施例提供了一种空气压缩机系统的振动分析装置,所述振动分析装置包括:
[0032]振动速度获取模块,用于针对每个计算周期,以预定时间间隔获取多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度、竖直方向上的振动速度和垂直方向上的振动速度;所述计算周期为一个预定时间段;所述预定时间间隔小于所述计算周期;
[0033]振动速度有效值确定模块,用于分别根据在该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度、竖直方向上的振动速度和垂直方向上的振动速度,确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值;
[0034]振动烈度确定模块,用于根据该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空气压缩机系统的振动分析方法,其特征在于,所述空气压缩机系统包括多个空压机部件;每个所述空压机部件包括至少一个待检测点;所述空气压缩机系统与预先建立的空气压缩机系统组态模型关联;所述空气压缩机系统组态模型由与所述空压机部件关联的空压机部件子组态模型组成;所述振动分析方法包括:针对每个计算周期,以预定时间间隔获取多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度、竖直方向上的振动速度和垂直方向上的振动速度;所述计算周期为一个预定时间段;所述预定时间间隔小于所述计算周期;分别根据在该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度、竖直方向上的振动速度和垂直方向上的振动速度,确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值;根据该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值,确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度;确定该计算周期内所述振动烈度是否大于预设阈值,若所述振动烈度大于预设阈值,则停止所述空气压缩机系统的运行,并发出空气压缩机异常的预警。2.根据权利要求1所述的振动分析方法,其特征在于,根据如下公式确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值:其中,V
xe
为水平方向上的振动速度有效值;V12(t)为水平方向上的振动速度随时间变化的函数;a为该计算周期的开始时刻;b为该计算周期的结束时刻;根据如下公式确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在竖直方向上的振动速度有效值:其中,V
ye
为竖直方向上的振动速度有效值;V22(t)为竖直方向上的振动速度随时间变化的函数;a为该计算周期的开始时刻;b为该计算周期的结束时刻;根据如下公式确定该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在垂直方向上的振动速度有效值:其中,V
ze
为垂直方向上的振动速度有效值;V32(t)为垂直方向上的振动速度随时间变化的函数;a为该计算周期的开始时刻;b为该计算周期的结束时刻。3.根据权利要求1所述的振动分析方法,其特征在于,所述根据该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、竖直方向
上的振动速度有效值和垂直方向上的振动速度有效值,确定所述空气压缩机系统的振动烈度,包括:将该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值的和作为第一速度和,将检测水平方向上振动速度的待检测点数量作为第一数量;将该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在竖直方向上的振动速度有效值的和作为第二速度和,将检测竖直方向上振动速度的待检测点数量作为第二数量;将该计算周期内所述多个空压机部件中每个空压机部件的每个待检测点在垂直方向上的振动速度有效值的和作为第三速度和,将检测垂直方向上振动速度的待检测点数量作为第三数量;根据所述第一速度和、第一数量、第二速度和、第二数量、第三速度和以及第三数量确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度。4.根据权利要求3所述的振动分析方法,其特征在于,根据所述第一速度和、第一数量、第二速度和、第二数量、第三速度和以及第三数量,利用如下公式确定该计算周期内所述空气压缩机系统的振动烈度:其中,V
S
为振动烈度;∑V
xe
为第一速度和,N
x
为第一数量,∑V
ye
为第二速度和,N
y
为第二数量,∑V
ze
为第三速度和,N
z
为第三数量。5.根据权利要求1所述的振动分析方法,其特征在于,所述振动分析方法还包括:在该计算周期,针对每个所述空压机部件根据该空压机部件的每个待检测点在水平方向上的振动速度有效值、...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯芳何渝君刘雄军张婧童保宁沈成邓程程彭科王超段奇邬明罡
申请(专利权)人:瀚云科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1