DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2022.5(36).2.97-102
Розробка алгоритмів та програмного забезпечення систем вимірювання та аналізу вібрації
Об авторах
А.П. Стахова, доцент, кандидат технічних наук, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, e-mail: sap@nau.edu.ua, ORCID ID: 0000-0001-5171-6330
С.Л. Макаровський, студент, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, e-mail: 888makar888@gmail.com
Анотація
Наведено аналіз у галузі вібраційного контролю, методів та алгоритмів обробки вібраційних даних. Виявлено основні проблеми систем діагностики стану обладнання складних конструкцій, показано напрями їх вирішення. Запропоновано розробку алгоритму та програмного забезпечення для вирішення завдань вібраційного контролю з визначенням амплітудно-фазових параметрів у режимі реального часу та обробки вібраційних даних для оцінки технічного стану механізмів.
Розробка алгоритмів та програмного забезпечення систем вимірювання та аналізу вібрації
Об авторах
А.П. Стахова, доцент, кандидат технічних наук, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, e-mail: sap@nau.edu.ua, ORCID ID: 0000-0001-5171-6330
С.Л. Макаровський, студент, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, e-mail: 888makar888@gmail.com
Анотація
Ключові слова
Повний текст:
PDFПосилання
1. Stahova, A.P. & Kvasnіkov, V.P. (2021). Avtomatizacіja vijavlennja defektіv mashinnogo obladnannja zasobami vіbrodіagnostiki [Automation of detection of machine equipment defects by vibrodiagnostics]. Vіsnik Cherkas'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu. Tehnіchnі nauki – Bulletin of Cherkasy State Technological University, 1, 32-41 [in Russian].
2. Prudhom, A., Antonino-Daviu, J., Razik, H., & Climente-Alarcon, V. (2017). Time-frequency vibration analysis for the detection of motor damages caused by bearing currents. Mechanical Systems and Signal Processing, 84, 747-762.
3. Kvasnikov, V., & Stakhova, A. (2022). Vibration Measurement Technologies and Systems. In Safety in Aviation and Space Technologies (pp. 53-62). Springer, Cham.
4. Stakhova, A., & Kvasnikov, V. (2021). Development of a device for measuring and analyzing vibrations. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 11(2), 48-51.
5. Tian, B., Liu, H., Yang, N., Zhao, Y., & Jiang, Z. (2016). Design of a piezoelectric accelerometer with high sensitivity and low transverse effect. Sensors, 16(10), 1587.
6. Buklagin, D.S. (2018). Novye izmeritel'nye sistemy: napravlenija i vozmozhnosti primenenija pri ispytanijah sel'skohozjajstvennoj tehniki [New measuring systems: directions and possibilities of application in testing agricultural machinery]. Tehnika i oborudovanie dlja sela – Machinery and equipment for the village, 5, 30-35 [in Russian].
7. Chaturvedi, V., Nabavi, M. R., Vogel, J. G., & Nihtianov, S. (2017). Demodulation techniques for self-oscillating eddy-current displacement sensor interfaces: A review. IEEE Sensors Journal, 17(9), 2617-2624.
8. Eidukeviciute, M., & Volkovas, V. (2007). Measurement uncertainty in vibromonitoring systems and diagnostics reliability evaluation. Journal of Sound and Vibration, 308(3-5), 625-631.
9. Ahmed, H., & Nandi, A. K. (2020). Condition monitoring with vibration signals: Compressive sampling and learning algorithms for rotating machines. John Wiley & Sons.
10. Lacey, S. (2011). The role of vibration monitoring in predictive maintenance. Asset Management & Maintenance Journal, 24(1), 42-51.
11. Brown, D. N., & Jorgensen, J. C. (1987). Machine condition monitoring using vibration analysis. Bruel & Kjaer, Application Note.
Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2022 А.П. Стахова, С.Л. Макаровський