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基于LabVIEW的离心式化工泵振动测试系统设计

发布时间:2022-02-24 08:09
  针对传统离心泵振动测试时仪器较多、仪器可靠性较差和测试成本偏高等缺点,运用虚拟仪器技术,采用LabVIEW图形化、模块化的编程语言编写了数据的采集、处理、保存和故障诊断程序,并且利用闭式回路试验装置、振动加速度传感器和数据采集卡组建了离心泵振动测试系统.详细阐述了虚拟仪器系统的硬件结构与软件构成、设计思想及其理论依据.虚拟振动测试系统以离心泵为研究对象,实现了多通道的数据采集、数据实时分析和数据保存等功能.通过该虚拟振动测试系统可以采集试验离心泵的振动加速度信号,并对所得信号数据进行轴心轨迹分析和频谱分析,实现了离心泵的故障诊断.最后在离心泵实验台验证了该虚拟仪器系统在实际振动监测中的有效性,该系统具备良好的人机交互界面,易于维护和系统扩展. 

【文章来源】:兰州理工大学学报. 2020,46(04)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

基于LabVIEW的离心式化工泵振动测试系统设计


振动测试系统总体组成

装置图,回路,装置图,离心泵


循环回路采用离心泵闭式回路,主要包括离心泵、水箱、电机、管路系统等,如图2所示.其中各管路接头处加装密封胶垫,防止漏水,以保证回路的密闭性,同时应尽量降低其他可能使离心泵产生振动的因素对系统产生的影响,例如调整联轴器的对接使其对中良好,加固地脚螺栓使泵的基础稳固,做好润滑减小摩擦引起的振动等.整个系统调试完成后运行平稳.1.2 传感器及测点的选取

离心泵,测点,出水管,流量


流量测点通过安装在出水管道上的闸阀进行流量控制,通过安装在出水管道上的流量计进行流量的测量.振动传感器测点的选取应该满足所测的信号尽可能地能对设备振动状态作出全面描述[8],具体布置情况如图3所示.1.3 信号调理

【参考文献】:
期刊论文
[1]离心泵机组振动故障诊断与分析[J]. 雪增红,曹潇,王天周.  排灌机械工程学报. 2018(06)
[2]基于LabVIEW的离心泵在线监测与故障诊断系统设计及应用[J]. 赵旭凌,周云龙.  东北电力大学学报. 2017(02)
[3]基于ZigBee和LabVIEW的车库无线监测系统设计[J]. 李有堂,张正谦,丁海荣,李志新.  兰州理工大学学报. 2016(01)
[4]振动信号处理方法综述[J]. 李舜酩,郭海东,李殿荣.  仪器仪表学报. 2013(08)
[5]机械故障诊断的信号处理方法:频域分析[J]. 王金福,李富才.  噪声与振动控制. 2013(01)
[6]基于虚拟仪器的离心泵振动测试系统设计[J]. 裴吉,袁寿其,袁建平,张金凤,徐苏菁.  中国农村水利水电. 2010(03)
[7]LabVIEW中利用LabSQL访问数据库的实现[J]. 李春雨,郑培,牛亚尊,汪志远.  仪器仪表用户. 2009(02)
[8]基于LabVIEW数据采集系统的设计[J]. 孟武胜,朱剑波,黄鸿,赵晨光.  电子测量技术. 2008(11)
[9]旋转机械轴心轨迹特征提取技术研究[J]. 江志农,李艳妮.  振动、测试与诊断. 2007(02)

硕士论文
[1]振动与测试系统虚拟仪器设计及故障诊断方法研究[D]. 张会敏.华北电力大学 2016
[2]基于LabVIEW的机械状态监测系统研制[D]. 钱媛媛.东南大学 2006



本文编号:3642321

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