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EMG推动器EB2000-60时域法即研究振动信号随时间的变化规律,主要涉及幅值分析、时差特性和波形特征等,通过设定幅值阈值,提取出振动峰值,对其均方根值和标准差值进行了计算,并以此作为特征参量来进行振动监测。时域法的优点在于参数计算直观简单,但采用时域分析法时,由于实测信号中包含有大量的背景噪声,会导致监测系统不易得到信号中所包含的摩擦状态信息,所以应尽量避免顿域法指将时域信号转换成频域信号,以研究振动信号的频域特征信息,从而在时域中提取振动特征。
提取出振动的表征量。通过对振动频谱信号进行检测与记录,为提取轴承的振动特征量奠定了基础。目前,比较常用的频域分析法有傅里叶变换法、功率谱分析和倒频谱分析等。傅里叶变换是频域法的核心,常用来处理平稳周期信号,当处理非平稳信号时需采用加窗处理的方法,近似认为窗内信号平稳。功率谱分析可分为直接法和间接法,两者的区别在于:直接法是指对摩擦振动信号直接进行快速傅里叶变换得到功率谱,而间接法为对摩擦振动信号的相关函数进行傅里叶变换得到功率谱。功率谱分析的优点在于可以定性和定量分析具有多频率成分的信号。倒频谱分析的实质为对功率谱密度取对数后,再进行傅里叶变换,其复倒频谱分析保留信号中的全部信息,实倒频谱只保留了频谱幅值信息,丢失了相位信息。此方法的主要优点是能够分析和提取出复杂频谱图上的周期成分,并可以充分保留边频成分。
时频法的基本原理为建立时间和频率之间的关系函数,其特点在于时间和频率的局部变化,通过时频平面得出目标信号的各个频带在时间轴上的分布和排列情况。时频法的典型代表为小波分析法,主要涉及小波变换和小波包变换。小波变换以傅里叶分析为基础,能较好地处理非平稳信号和局部突变信号,其突出的特点在于多分辨率分析,即可用不同的信号观察分析振动信号细节或概貌2则;小波包变换不仅继承了小波变换时频局部化的特点,而且弥补了小波变换在高频带的时间分辨率高而频率分辨率低的缺点,即可对小波变换分离的高频细节信号进一步细化分解。利用连续小波变换(CWT)时频图像和图像分割技术提取振动特征体,提取出的特征参数在不同工况下呈现出了明显的差异,较好地反映了摩擦状态。
EMG推动器EB2000-60制动过程产生的噪声和振动具有良好的相关性,且两者具有某些相同的特征参数。振动速度与声压间的直接关系可转化为具体的数学表达式,因此对噪声和振动检测的基本思路是一样的。一般认为,摩擦噪声是摩擦系统的振动造成的,因此检测噪声的工作大部分都转化为对振动的检测。稍有不同的是,噪声已有一些表征量(如声压、声强、声功率和方向系数等),但为更加准确地表征噪声现象,仍需要借助与检测摩擦振动类似的频域法或时频法来提取摩擦声的表征参数。总之,在盘式制动器制动性能检测技术方面,国内外研究者已做了大量工作,并取得了很多具有使用价值和理论意义的研究成果,但总体来看,目前对EMG推动器EB2000-60制动器制动性能参数的检测主要还集中于对制动压力、滑动速度、温度等制动工况参数的检测,这些状态量都只是影响EMG推动器EB2000-60制动器摩擦状态的间接工况量,而现阶段对制动器摩擦因数、摩擦温升、摩擦振动噪声等直观摩擦状态参数的直接检测技术则相对不够成熟,并且现阶段的制动性能检测技术一般都还仅局限于对单个性能参数的检测。因此,本书作者认为,将EMG推动器EB2000-60制动器摩擦状态特征量与制动工况参数量结合起来,探索基于两者内在关系的制动性能综合检测技术,并基于此发展制动性能在线监测技术,必将是未来盘式制动器检测与监测技术的重要发展方向。
产品细节图:
产品参数:
产品性能:可变杠杆比,安装不分左右,所需备件少,空间利用率高,弹簧力中心,制动臂不受扭 力,带有刹车片磨损自动补偿,高耐磨铜基刹车片摩擦系数高,德国EMG推动器。
产品用材:产品采用一体铸造不形变,耐磨轴承,不锈钢轴件。
产品用途:USB3系列制动器主要应用于:集装箱起重机,卸船机,钢厂铸造起重机,水电桥机,升船机,缆机, 等设备。
产品包装:木箱包装。
使用说明:制动器安装尺寸和制动力矩参数:GB6333-86标准,技术要求符合JB/T6406-2006标准。
使用条件:
环境温度: -20℃-50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2000。
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