振动筛的典型故障诊断和状态监测
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 振动筛在国内外的应用现状 | 第11-12页 |
1.1.1 国外振动筛分机械的发展现状 | 第11页 |
1.1.2 国内振动筛分机械的发展现状 | 第11-12页 |
1.2 振动筛故障的研究现状及发展趋势 | 第12-15页 |
1.2.1 几种特殊故障机理研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 振动筛几种特殊故障状态的监测现状 | 第14-15页 |
1.3 课题的研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 故障机理的研究 | 第15页 |
1.3.2 故障诊断软件系统的设计 | 第15-16页 |
1.4 课题的研究意义 | 第16页 |
1.5 课题的研究方法 | 第16-17页 |
2 振动筛简介 | 第17-21页 |
2.1 振动筛结构 | 第17-18页 |
2.2 振动筛的工作原理 | 第18-19页 |
2.2.1 圆振动筛的工作原理 | 第18-19页 |
2.2.2 直线振动筛的工作原理 | 第19页 |
2.3 振动筛常见的故障 | 第19-20页 |
2.3.1 激振器上的故障 | 第19-20页 |
2.3.2 筛箱上的故障 | 第20页 |
2.3.3 减震装置的故障 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 振动信号的分析处理技术 | 第21-29页 |
3.1 信号预处理 | 第21-22页 |
3.2 信号时域常见特征 | 第22-23页 |
3.3 信号的滤波处理 | 第23-24页 |
3.4 信号去除趋势项 | 第24-25页 |
3.5 信号去直流分量 | 第25页 |
3.6 信号进行包络 | 第25-26页 |
3.7 信号频域分析 | 第26-27页 |
3.8 本章小结 | 第27-29页 |
4 振动筛激振器滚动轴承点蚀故障的研究 | 第29-47页 |
4.1 滚动轴承单点点蚀动力学模型的建立 | 第29-35页 |
4.1.1 滚动轴承外圈单点点蚀动力学模型 | 第31-33页 |
4.1.2 滚动轴承内圈单点点蚀动力学模型 | 第33-35页 |
4.2 模型的数值仿真及其频谱分析 | 第35-39页 |
4.2.1 滚动轴承故障特征频率的计算 | 第35-36页 |
4.2.2 数据仿真 | 第36-39页 |
4.3 实验分析研究 | 第39-46页 |
4.3.1 实验准备 | 第39-40页 |
4.3.2 数据采集 | 第40-41页 |
4.3.3 模型验证 | 第41-44页 |
4.3.4 对比分析 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 支撑弹簧引起的筛箱异常振动的研究 | 第47-58页 |
5.1 支撑弹簧引起的箱体异常振动 | 第47-53页 |
5.1.1 振动筛箱体异常振动机理 | 第47-53页 |
5.1.2 箱体异常振动的判定 | 第53页 |
5.2 箱体的异常振动实验 | 第53-57页 |
5.2.1 实验准备与数据采集 | 第53-55页 |
5.2.2 实验数据分析 | 第55-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
6 软件诊断系统的设计 | 第58-70页 |
6.1 Matlab及其工具箱GUI的介绍 | 第58-60页 |
6.1.1 Matlab介绍 | 第58-59页 |
6.1.2 GUI介绍 | 第59-60页 |
6.2 软件系统设计 | 第60-68页 |
6.2.1 软件界面的设计 | 第61-62页 |
6.2.2 基本参数模块 | 第62-63页 |
6.2.3 轴承处理模块 | 第63-66页 |
6.2.4 箱体异常振动处理模块 | 第66-68页 |
6.3 软件系统运行 | 第68-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
7 结论和展望 | 第70-72页 |
7.1 结论 | 第70页 |
7.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
附录2 文章中所应用到的Matlab程序 | 第77-87页 |
附录3 软件系统测试图 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |