MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

Podobné dokumenty
INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2005 TRANSMISSION ERROR MEASUREMENTS USING THE REAL TIME HILBERT TRANSFORMER

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE PRO DIAGNOSTIKU ROTAČNÍCH STROJŮ

Vold-Kalmanova řádová filtrace. JiříTůma

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH. Jiří Tůma

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

VOLBA ČASOVÝCH OKEN A PŘEKRYTÍ PRO VÝPOČET SPEKTER ŠIROKOPÁSMOVÝCH SIGNÁLŮ

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

P9 Provozní tvary kmitů

Journal of Cybernetics and Informatics. Slovak Society for Cybernetics and Informatics

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Hodnocení parametrů signálu AE při únavovém zatěžování tří typů konstrukčních materiálů. Vypracoval: Kolář Lukáš

Lineární a adaptivní zpracování dat. 3. SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti

Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně

Úvod do zpracování signálů

Komplexní obálka pásmového signálu

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Měření frekvence a času

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně

Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Vlastnosti a modelování aditivního

VY_32_INOVACE_E 15 03

A/D převodníky - parametry

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

A4400 VA4 pro ROZUMÍME ŘEČI VIBRACÍ

KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

A4400 VA4 PRO II 4-KANÁLOVÝ ANALYZÁTOR ROZUMÍME ŘEČI VIBRACÍ

Fourierova transformace

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Zpětnovazební prvky a čidla odměřování. Princip a funkce fotoelektrických snímačů.

SPM od A do Z. pozadí metody SPM. SPM od A do Z. Copyright SPM Instrument

Modulace analogových a číslicových signálů

Impedanční děliče - příklady

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Výkon komunik. systémů

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

3. AMPLITUDOVĚ MODULOVANÉ SIGNÁLY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Modulace a šum signálu

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ UŽITÍM FFT

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Časově-frekvenční analýza cyklických hluků a vibrací

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize MK

Měřící přístroje a měření veličin

Laboratorní úloha č. 8: Elektroencefalogram

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU

Lineární a adpativní zpracování dat. 3. Lineární filtrace I: Z-transformace, stabilita

CW01 - Teorie měření a regulace

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

31ZZS 9. PŘEDNÁŠKA 24. listopadu 2014

6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU

Poznámky k Fourierově transformaci

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Modulační parametry. Obr.1

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Rezonance teorie a praxe Ing. Jan Blata, Ph.D.

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Direct Digital Synthesis (DDS)

METROLOGIE VYBRANÝCH KINEMATICKÝCH VELIČIN

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

AVS / EPS. Pracovní verze část 3. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

12 - Frekvenční metody

Rekurentní filtry. Matlab

Přehled veličin elektrických obvodů

7.1. Číslicové filtry IIR

Diagnostika valivých ložisek

A2B31SMS 2. PŘEDNÁŠKA 9. října 2017 Číslicové signály

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: Boonton

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN VIBRACE PŘI SOUSTRUŽENÍ ABSTRAKT

íta ové sít baseband narrowband broadband

SEBELOKALIZACE MOBILNÍCH ROBOTŮ. Tomáš Jílek

Deformace rastrových obrázků

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Modulační syntéza 8. prosince 2014

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

I. část - úvod. Iva Petríková

Transkript:

26. mezinárodní konference DIAGO 27 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE Jiří TŮMA VŠB Technická Univerzita Ostrava

Osnova Motivace Kalibrace měření Princip fázové demodulace užitím Hilbertovy transformace Ověření přesnosti měření Software pro fázovou demodulaci Závěr VSB-TU Ostrava, 27 2

Motivace Úhlové kmity jsou jedním z významných zdrojů kmitání a hluku. VSB-TU Ostrava, 27 3

Snímače a metody zpracování signálů pro úhlové kmity Snímače pro úhlové kmity obecně Tangenciálně montované akcelerometry Laser Torsional Vibration Meter (Dopplerův jev) Inkrementální úhlové snímače (IRC) (stovky impulsů) Metody vyhodnocení impulsních signálů Odměřování délky časového intervalu Počet vzorků & interpolace Vysokofrekvenční oscilátor (1 GHz) & čítač impulsů (analyzátor Rotec) Fázová demodulace VSB-TU Ostrava, 27 4

Řešení měřicího systému VŠB TUO, FS, Kat. ČaMS Jednoduché soukolí, počet zubů n 1, n 2 Kolo Pastorek r 2 Θ 2 Θ 1 Dva snímače ICR Uzavřený zkušební okruh TE = Θ n 2 2 Θ1 r2 n 1 Měřicí rozsah: ± 1 µm VSB-TU Ostrava, 27 5

Požadavky na měření Otáčky až do 6 RPM Vzorkovací frekvence menší než 65 khz (256 khz) Levné snímače IRC Jednoduchost instalace,měření in situ Bylo třeba prokázat, že Fázová demodulace je spolehlivá Oba snímače IRC jsou dostatečně přesné VSB-TU Ostrava, 27 6

Snímače IRC Heidenhain ERN 46-5 type ERN 46-124 type 5 impulsů na otáčku 124 impulsů na otáčku Maximální chyba rozteče rysek je ± 1/2 jejich vzdálenosti. Cena několik tisíc Kč VSB-TU Ostrava, 27 7

Laser Torsional Vibration Meter Brüel & Kjær Type 2523 Dva paralelní paprsky, Dopplerův efect Laser: Ga-Al-As dioda generující 78 nm světlo Výstup: okamžité změny úhlové rychlosti Měřicí rozsahy: 1, 1, 1, 1 /s Frekvenční rozsah:.3 to 1 Hz Přesnost: ±1% rozsahu VSB-TU Ostrava, 27 8

Signálové analyzátory 9/2 kanálový PULSE 65 khz vzorkovací frekvence 9/2 2/1-kanálový PULSE analyzátor 65 khz a 256 khz VSB-TU Ostrava, 27 9

Fázová modulace Reálný fázově modulovaný signál x(t) = A cos(ω P t+ φ M (t)) Modulovaný signál 2, 1,, -1, -2, Fáze,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 ω P Nominal Revolution Analytický signál Nosná složka Postranní složky VSB-TU Ostrava, 27 1

Efekt fázové (frekvenční) modulace na spektrum signálu Pastorek 21 T Kolo 44 T RMS db/ref 1 V 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 Enhanced Spectrum, 21-Tooth Gear Carrying component 395 416 437 458 479 5 521 542 563 584 65 RMS db/ref 1 V 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 Enhanced Spectrum, 44-Tooth Gear Sidebands 324 368 412 456 5 544 588 632 676 Order [-] Orde r [-] Frekvence v řádech VSB-TU Ostrava, 27 11

Pásmová filtrace V Naměřený signál Filtrovaný signál 5 4 3 2 1-1 -2,,5,1,15,2,25,3,35,4 Time [s] V 4 2-2 -4,,5,1,15,2,25,3,35,4 Time [s] 14 2 RMS db/ref 1E-6 V 12 1 8 6 4 RMS db/ref 1 V -2-4 -6-8 2-1, 5, 1, 15, 2, 25,, 5, 1, 15, 2, 25, Frequency [Hz] Frequency [Hz] VSB-TU Ostrava, 27 12

Princip fázové demodulace Jak vypočítat fázi harmonického signálu? y i 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 Varianty: A) ϕ i,,2,4,6,8 1, Time [s] = arcsin ( y E ) i i Okamžitá obálka E i =? B) ϕ i = arctg ( y x ) i i Posunutí fáze o 9 o (sin -> cos) nezávisle na frekvenci x i =? VSB-TU Ostrava, 27 13

Fázová demodulace s Hilbertovou transformací pro posun fáze o 9 o FFT a inverzní FFT π 2 ( jω) FFT{ x( k) } X = y π 2 ( k ) = IFFT{ Y ( jω) } Číslicový filtr ve funkci Hilbert transformeru x(t) 1,,5, -,5-1, Hilbert Transformer Impulse Response Realná část -16-12 -8-4 4 8 12 16 Index n x(t) Imaginární část y(t) VSB-TU Ostrava, 27 14

Rozbalení fáze a odstranění trendu 2π + π π rad 4 2-2 -4,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 Odstranění skoku Nominal Revolution ( 2 f f ϕ π ) sampl ϕ < π ϕ + 2π ϕ, ϕ > +π ϕ 2π ϕ 8 6 rad 4 2,2,4,6,8 1 Nominal Revolution rad,15,1,5, -,5 -,1 -,15,2,4,6,8 1 Nominal Revolution VSB-TU Ostrava, 27 15

Jiný postup s výsledkem úhlové rychlosti Fáze... ϕ () t = arctan y x ( t) () t Odvození Úhlová frekvence... Fáze. Obálka... ω ϕ E () = dϕ dt () t = dx dt ( t ) x y () t x() t t 2 2 t () t = ω( τ) dτ 2 2 () t = x () t + y () t () t + y () t dy dt ( t ) VSB-TU Ostrava, 27 16

Příklad 1 Hz, 1 sekunda záznamu 1,5 Hz, 1 sekunda záznamu Sine 1,5 Hz, TW Rectangular 15 1 15 Time : Generator : Sine 1 Hz Hz 5 Hz 1 5,,2,4,6,8 1, Time [s] Hz,,2,4,6,8 1, Time [s] Sine1,5 Hz, TW Hanning 15 1 5,,2,4,6,8 1, Time [s] VSB-TU Ostrava, 27 17

Kalibrace Verifikace metody fázové demodulace porovnáním s měřením laserem Přesnost snímačů IRC VSB-TU Ostrava, 27 18

Porovnání měření úhlové rychlosti laserem a snímačem IRC Laser Encoder 1188 RPM Impulsní signál 65536 Hz V 6 4 2-2,,5,1 Frekvenční spektrum RMS db/ref 1 V Time [s] 2-2 -4-6 -8 15 175 2 225 25 Frequency [Hz] VSB-TU Ostrava, 27 19

Derivování podle času Impulsní signál Fázová demodulace Derivování Fáze (úhel) Úhlová rychlost gi Magnitude in db Impulse Response : Ideal Diff FIR Filter 15 1 5-5 -1-15,,5,1,15,2 Time [s] 8 7 6 5 4 3 2 Frequency Response : Ideal Diff FIR Filter 1 1 1 1 Frequency [Hz] VSB-TU Ostrava, 27 2

Průměrovaný signál úhlové rychlosti Angular velocity [deg/s] Angular velocity [deg/s] 2 1-1 -2,,2,4,6,8 1, Nominal Revolution [-] 2 1-1 -2,,2,4,6,8,1 Nominal Revolution [-] RMS db/ref 1 deg/s 6 5 4 3 2 1-1 -2 5 1 15 Order [-] Laser Encoder Encoder Laser VSB-TU Ostrava, 27 21

Porovnání dvou snímačů IRC typu ERN 46-5 E2 E1 5 impulsů na otáčku Volt 4 2-2,,5,1,15,2 Time [s] RMS db/ref 1-2 -4-6 -8 Autospectrum -1 3 4 5 6 7 Order [-] E1 E2 E1 E2 VSB-TU Ostrava, 27 22

Přesnost snímačů IRC Rozteč rastru Ideálně přesné rozložení impulsů Skutečná poloha impulsů Skuteč. Ideální ε 1 ε 2 ε 3 ε 4 ε 5 ε 6.. ε N One complete revolution, N impulses η 1 η 2 Otočení o 1/order zlomek otáčky Chyby ve stupních Stř. hodnota E{ ε} = 2 2 Rozptyl E{ ε } Kumulativní chyba = σ ε η = Stř. hodnota E{ η} = εi, i = 1,..., N N order i = 1 2 2 Rozptyl E{ η } = σ N order Směr.odchyl. ση = σ ε N ε i order VSB-TU Ostrava, 27 23

Rozdíl fází dvou snímačů IRC typu ERN 46-5 deg,4,3,2,1, -,1 -,2 -,3 -,4 Phase difference,,2,4,6,8 1, Nominal Revolution [-] E2 RMS deg 1,,1,1,1,1,1,1 E1 Phase difference Maximální odchylka podle výrobce Nekorelované chyby 1 1 1 1 Order [-] 634 RPM 14 RPM VSB-TU Ostrava, 27 24

Softwarové nástroje pro vyhodnocování úhlových kmitů VSB-TU Ostrava, 27 25

Automatizační programy pro signálový analyzátor PULSE VSB-TU Ostrava, 27 26

Signal Analyser VSB-TU Ostrava, 27 27

Závěr Referát je zaměřen na měření úhlových kmitů Existuje řada metod například s laserem, IRC snímači Zpracování impulsních signálů je založeno na použití fázové demodulace Katalogová nejvyšší chyba rozložení impulsů je tisíckrát větší ve srovnání s chybou na úhlu otočení, které odpovídá dvacetině otočení snímače Teorie je doplněna příklady měření VSB-TU Ostrava, 27 28

Děkuji za pozornost VSB-TU Ostrava, 27 29