Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика методов диагностирования

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  6. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  7. III. Характеристика подготовки по специальности
  8. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
  9. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  10. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике

 

 

6.10 Число ремней передачи

 

где: Ск – коэффициент, учитывающий число ремней в передаче;

Р0 – мощность, передаваемая одним ремнём.

 

В соответствии с полученным значением числа ремней Ск принимаем Ск =0,78. По уточнённому значению коэффициента Ск принимаем Z =4 шт.

 

6.11 Сила, нагружающая валы передачи

 

где:

 

 

 
 

 


 

 

 

При периодическом контроле натяжения ремня:

 

Основные понятия и определения

 

Процесс определения состояния объекта называют диагностиро­ванием. Объектом диагностирования (ОД) может быть блок, устрой­ство, прибор, комплекс, состояние которого устанавливают. Часть объекта, которую при диагностировании нельзя разделить на более мелкие, считают элементом. Любой ОД состоит из элементов (в пре­деле из одного элемента). Результат диагностирования, т.е. заклю­чение о состоянии технического объекта, называют диагнозом.

Состояние объекта оценивают по диагностическим показателям (параметрам или характеристикам), определяющим состояние объекта. Каждому состоянию соответствует свое значение диагностических показателей. Если объект может выполнить возложенные на него функции, его называют работоспособным, а состояние (состояния) — работоспособным состоянием. При изменении диагностического по­казателя недопустимым образом говорят, что в объекте возник дефект. В объекте, состоящем из нескольких элементов, дефектом будет и на­рушение связи или появление лишней связи между элементами. Воз­никновение дефекта в объекте, состоящем из одного элемента, соот­ветствует потере работоспособности. Дефект в объекте из нескольких элементов не обязательно приводит к потере его работоспособности.

Таким образом, можно говорить о дефектах, приводящих к потере работоспособности, и дефектах, не приводящих к потере работоспособ­ности. При наличии дефекта объект сохраняет работоспособность или за счет избыточности (структурной, временной, информационной), или за счет того, что потеря работоспособности не всех элементов не приводит к потере работоспособности объекта. В тех случаях, когда в объекте возник дефект, но работоспособность не потеряна, говорят, что степень работоспособности объекта снизилась, а следовательно, повысилась вероятность его отказа в дальнейшем.

Процесс установления состояния объекта предусматривает нали­чие обоснованной программы и заданных алгоритмов диагностиро­вания. Алгоритм диагностирования представляет собой совокуп­ность предписаний о выполнении определенных действий в процессе диагностирования. Программа диагностирования состоит из мно­жества алгоритмов, объединяемых единой целью оценки состояния технического объекта. В принципе, в процессе диагностирования в зависимости от условий его выполнения и особенностей технического объекта решают следующие задачи:

1) определяют, может ли технический объект по своему состоянию выполнять возложенные на него функции;

2) определяют характер дефекта, возникшего в объекте;

3) предсказывают момент времени, когда диагностические показа­тели достигнут определенного значения или когда объект потеряет работоспособность.

Первую из задач — определение работоспособности объекта, — как правило, обязательно решают при диагностировании объектов любого назначения. Если объект утратил работоспособность или ра­ботоспособность его значительно снизилась, в процессе диагностиро­вания решают вторую задачу — поиск возникшего дефекта. Целесо­образность решения этой задачи определяется возможностью восста­новления объекта, т. е. устранения возникшего дефекта. В свою оче­редь, устранить возникший дефект можно только тогда, когда объект ремонтопригоден, т. е. приспособлен к устранению возникающих в нем дефектов, и обслуживающий персонал имеет средства и время для восстановления объекта. Поиск дефекта начинают, как правило, если известно его наличие, но неизвестно, какой именно дефект воз­ник. Однако бывает ситуация, когда осуществляют поиск возмож­ного дефекта, и такую задачу называют проверкой исправности объекта. Решение этой задачи характерно для диагностирования объекта в про­цессе производства.

Третью задачу называют прогнозированием изменения состояния объекта. При ее решении изучают характер изменения диагностиче­ских показателей под влиянием внешних и внутренних воздействий и на основе сформировавшихся тенденций предсказывают значения показателей в определенный момент времени.

Наиболее распространены следующие сочетания задач, решаемых в процессе диагностирования: определение работоспособности (сте­пени работоспособности) и поиск возникшего дефекта; определение работоспособности (степени работоспособности) и прогнозирование изменения состояния; определение работоспособности, поиск возник­шего дефекта и прогнозирование изменения состояния.

Первое сочетание возможно тогда, когда диагностируют восста­навливаемый объект. В этом случае на основе полученного диагноза обслуживающий персонал восстанавливает работоспособность объекта. Второе сочетание соответствует случаю невосстанавливаемого объекта, когда обслуживающий персонал, учитывая диагноз, принимает ре­шение об использовании или режиме использования объекта. Третье сочетание, когда при диагностировании решают все три основные за­дачи диагностирования, характерно для восстанавливаемого объекта при необходимости установления срока безотказного его функциони­рования. Такое положение типично для диагностирования высоко­сложных и особо ответственных объектов.

Процесс формирования технического диагноза (рисунок 6.1) преду­сматривает следующие процедуры: при положительном результате определения работоспособности OP объекта — выдачу заключения о работоспособности объекта; определение степени работоспособности ОСР объекта и выдачу заключения о состоянии объекта; прогнозиро­вание изменения состояния ПИС объекта и выдачу заключения о состоянии объекта; при отрицательном результате проверки работо­способности объекта — выдачу заключения о неработоспособности объекта; поиск возникшего дефекта ПД и выдачу заключения о со­стоянии объекта.

 

Методология технической диагностики основана на следующих исходных положениях.

Первое положение — допущение о том, что технический объект может находиться в конечном множестве состояний S.

Состояние технических объектов под воздействием внешних факторов и вследст­вие внутренних необратимых процессов изменяется непрерывно, однако из-за ограниченных возможностей контрольных и измеритель­ных средств на практике фиксируют ограниченное множество состоя­ний S. В множестве S выделяют два непересекающихся подмножества S1 S2: S1 — подмножество работоспособных состояний, S2 — под­множество неработоспособных состояний.

Подмножество S1={si}, включает все состояния, которые позволяют объекту выполнить возложенные на него функции или решить поставленные перед ним задачи. Каждое состояние в этом под­множестве различается степенью или запасом работоспособности, ко­торые характеризуются приближением состояния объекта к пре­дельно допустимому. Оценивают состояние, измеряя и контролируя параметры или характеристики. Подмножество S2={sj}, включает все состояния, соответствующие возникновению дефектов, приводящих к потере работоспособности объекта. Возможные отказы разделяют на отказы элементов, которые определяют как недопусти­мые количественные изменения какого-либо параметра (характери­стики) вследствие необратимых физико-химических изменений, и отказы объекта, которые трактуются как недопустимые изменения па­раметров (характеристик) или изменения структурных связей в объекте. Мощность подмножества S2 определяется количеством раз­личных дефектов или глубиной поиска дефектов. Переход из одного состояния в другое зависит от возникновения в объекте дефекта.

Второе положение — решение задач оценки состояния техниче­ского объекта сводится к анализу множества S или подмножеств S1 и S2.

При определении работоспособности осуществляют проверку ус­ловий работоспособности, по результатам которой состояние ОД от­носят к одному из подмножеств: S1 или S2.

Условия работоспособности — это условия, в которых ОД может выполнить поставленные перед ним задачи или возложенные на него функции.

При поиске возникшего дефекта после установления, что объект неработоспособен, анализируют подмножество S2 и устанавливают, какому именно подмножеству S1 соответствует текущее состояние объекта.

При прогнозировании изменения состояния объекта анализируют подмножество S1, причем каждому состоянию соответствует вполне определенная степень работоспособности объекта.

Анализ состояний объекта в подмножестве S1позволяет устано­вить характер изменения степени его работоспособности, в ряде слу­чаев предсказать моменты перехода объекта в подмножество S2 и, следовательно, прогнозировать состояние объекта. Успех прогнози­рования во многом определяется изученностью условий эксплуатации и возможностью измерения параметров и характеристик, описываю­щих временные изменения состояния объекта.

Третье положение — в процессе диагностирования участвуют, как правило, ОД, технические средства диагностирования и человек-оператор (ЧО).

Техническими средствами диагностирования (ТСД) называют сред­ства, предназначенные для определения состояния техническою объекта.

Совокупность объекта, ТСД, а если требуется, и ЧО образует систему диагностирования (рисунок 6.2).

Четвертое положение — возникновение в техническом объекте дефекта не означает, что объект неработоспособен. Возникновение де­фекта приводит к тому, что объект из одного состояния skпереходит в другое состояние sl.Однако при этом условия работоспособности могут не нарушаться в том случае, когда skи sl относятся к подмно­жеству S1 состояний. Таким образом, работоспособный объект мо­жет иметь дефект так же, как и неработоспособный. Следовательно, заключение о том, что объект работоспособен, не означает, что в нем дефекты отсутствуют. С другой стороны, если объект неработоспособен, то в нем обязательно имеется дефект.

Характеристика методов диагностирования

 

Оценить состояние технического объекта можно, наблюдая за вы­полнением возложенных на него функций (функциональное диагно­стирование) или подавая на объект внешние воздействия и наблюдая за его реакцией (тестовое диагностирование).

Основное достоинство функционального диагностирования в том, что для его реализации не нужны специальные генераторы стимули­рующих воздействий. Диагностирование заключается в обра­ботке информации, характеризующей качество функционирования ОД, т.е. необходимо определить ее характер, выбрать точки в объекте для съема и момент съема информации.

На рисунке 6.3 показана классификация методов функционального диагностирования. Функциональное диагностирование можно осу­ществлять по конечному результату, т.е. выходу объекта, причем выходную реакцию на рабочие воздействия оценивают одномерно или многомерно. Многомерность характерна для диагностирования дискретных объектов и оценки состояния объектов по диагностиче­ским характеристикам; одномерность, как правило,— для оценки диагностических параметров. Технологическое оборудование и тех­нологические процессы диагностируют по качеству продукции. При этом также возможны одномерные и многомерные оценки.

 

Рисунок 6.3 – Классификация методов функционального диагностирования

 

Функциональное диагностирование осуществляют также, наблю­дая за результатом отдельной операции (выходом блока). При этом, как и в предыдущем случае, оценивают реакцию блока - структур­ной единицы (СЕ) на входное воздействие или результат операции (при производстве - качество промежуточного продукта). И в этом случае возможны одномерные и многомерные случаи.

Диагностирование осуществляют и по алгоритму функционирова­ния объекта. В данном случае фиксируют только последовательность выполнения всех операций или только временные интервалы и про­должительность выполнения операций, или то и другое. Выбор ме­тода определяют специфика объекта и особенности построения алго­ритма функционирования.

Состояние объекта в процессе его функционирования оценивают по различным внешним признакам. В первую очередь, это сопутст­вующий нагрев отдельных деталей или вообще тепловое поле, созда­ваемое объектом при функционировании. Нагрев элементов объекта свыше допустимого говорит о возникновении в нем дефекта.

Для оценки состояния электротехнических и электронных объек­тов используют электромагнитное поле, создаваемое ими при функционировании. Искажение этого поля свидетельствует о том, что состоя­ние объекта изменилось.

Большие возможности для оценки состояния объектов с подвиж­ными элементами вращательного и поступательного движения имеют виброакустические методы. Анализ виброакустического поля объекта позволяет обнаружить ненормальности в его работе, вызванные из­менением его состояния.

Для оценки состояния механических объектов в процессе их функ­ционирования используют результаты анализа отработавших газов. Примером таких объектов служат судовые дизели.

О состоянии объектов при функционировании судят и по различ­ным косвенным признакам. Так, в объектах с трущимися деталями износ сопровождается увеличением концентрации металлических вклю­чений в смазочном масле. Фиксируя эти изменения, судят о степени износа трущихся деталей и, следовательно, об изменении состояния объекта.

Информацию о состоянии объекта дает расход топлива или по­требление энергии. Как правило, увеличение потребления топлива (энергии) свидетельствует о нарушениях в работе объекта, которые могут быть вызваны возникнове­нием дефекта.

Следует особо подчеркнуть, что при функциональном диагности­ровании на вход объекта должны поступать нормальные рабочие сигналы (воздействия) и ОД дол­жен функционировать в нормаль­ных условиях.

Выполнение тестового диагно­стирования требует специальных генераторов, которые вырабаты­вают тестовые воздействия, пода­ваемые в ОД и стимулирующие его реакцию. По степени отклоне­ния реакции объекта от номи­нальной при тестовом воздействии судят о состоянии ОД. На рисунке 6.4 приведена характеристика методов, тестового диагностирования.

Тестовое диагностирование осу­ществляют как при функциониро­вании объекта, так и в тех случаях, когда объект не выполняет своих рабочих функций. При тестовом диагностировании необходимо при­нять меры, исключающие влияние тестовых воздействий на правиль­ность функционирования объекта. При тестовом диагностировании нефункционирующего объекта мо­жет потребоваться введение его в режим диагностирования (про­грев, включение и т. п.).

Рисунок 6.4 – Классификация методов тестового диагностирования

 

Для тесто­вого диагностирования используют как рабочие входы (входы, предназ­наченные для введения рабочих воздействий), так и входы, специально организованные для диагностирования. Это положение справедливо и для съема информации о реакции объекта на тестовое воздействие при его диагностировании.

Тестовое диагностирование осуществляют одиночным воздейст­вием, например одиночным импульсом (т.е. в результате одной эле­ментарной проверки), или многократным воздействием (серией им­пульсов), т.е. в результате совокупности элементарных проверок. Многократное воздействие характерно для тестового диагностирования дискретных объектов, когда на вход подается серия (последова­тельность) импульсов. При тестовом диагностировании возможен одномерный случай, когда оценивают один показатель, или много­мерный, когда оценивают более одного показателя. Многомерные случаи специфичны для дискретных объектов, когда на вход подают и с выхода снимают векторные величины. К многомерному сводится и случай, когда на выходе объекта оценивают один выходной сигнал по нескольким показателям (например, амплитуда и частота).

Для сложного объекта, состоящего из нескольких взаимосвязан­ных элементов, можно использовать сочетания разных методов при диагностировании различных элементов. При этом допустимо приме­нение для одного объекта как функционального, так и тестового диа­гностирования.




Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 131 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав