Cтраница 3
В зависимости от свойств объекта диагностики и метода диагностического контроля для описания диагностических моделей может использоваться самый различный математический аппарат, но в любом случае этот аппарат должен описывать количественную связь между характеристиками диагностических сигналов ( диагностической информации) и состояниями диагностируемой машины. [31]
Практическая диагностика в основном осуществляется органами чувств человека: определение состояния машины или механизма по звуку, световым явлениям ( оптическим), вибрации, тепловым излучениям и запаху, что, по существу, является диагностическими сигналами, косвенно представляющими собой действительное состояние объекта. [32]
Практическая диагностика в качестве средств диагностирования пользуется основном, органами чувств человека, определяющими состояние механизма по звуку, световым ( оптическим) явлениям, вибрациям, тепловым излучениям, запаху и даже вкусу, являющимися по существу диагностическими сигналами, косвенно представляющими собой действительное состояние механизма. Качество практического диагноза зависит от субъективных свойств человека, производящего диагноз. [33]
Датчики, измеряющие отдельные параметры машины, дают сигналы, на основе анализа которых необходимо сделать заключение о техническом состоянии объекта с указанием, при необходимости, места, вида и причин дефектов. Различные диагностические сигналы несут неодинаковую по объему информацию и поэтому требуется оценить возможности сигнала и выбрать наиболее целесообразную его форму. [34]
![]() |
Структура испытательно-диагностического комплекса. [35] |
Кроме того, имеется диагностическая аппаратура, при помощи которой оценивается состояние отдельных элементов машины, например, их тепловые поля, виброакустические сигналы и другие характеристики. Анализ диагностических сигналов при помощи ЭВМ позволяет судить о причинах отклонения тех или иных выходных параметров от их установленных значений. [36]
В случае, когда участок кривой изменения сигнала готовится для обработки на цифровых ЭВМ, он растягивается в соответствии с достоверностью обработки и квантуется на аналого-цифровом преобразователе с частотой 106 Гц. На кривой диагностического сигнала отрезок I характеризует срабатывание золотника управления, II - распределительного золотника. С достаточной точностью находятся точки включения гидроцилиндра, момент его трогания и касания с заготовкой при фиксации, а также точка останова на упоре. В диаграмме изменения давления находится не только диагностическая информация срабатывания гидромеханизмов операции фиксация, но и другая, касающаяся всей гидросистемы - насоса, упругости всей цепи гидросистемы от насоса до цилиндра на упоре, а также предохранительного клапана. [37]
Система отображения выполняет функции для представления диагностической информации в легко воспринимаемом оператором виде. Система отображения поддерживает форматы отображения диагностических сигналов в виде мнемосхем, таблиц и графиков. [38]
При тестовом диагностировании искусственно создается ситуация, при которой устройство защиты должно сработать. Для этого на его вход подаются соответствующие диагностические сигналы. [39]
![]() |
Структурная схема диагностики технических объектов. [40] |
Датчики ( преобразователи), установленные на объекте диагностирования, передают разнообразные сигналы, которые преобразуются в электрические величины и поступают в блок для обработки этой информации и оценки состояния изделия или характера изменения его параметров. Для всех сигналов, с которыми необходимо сравнивать поступающие диагностические сигналы, предусматривается массив допустимых ( эталонных) значений. [41]
Выбор информативных диагностических признаков связан, как было сказано выше, с характером звукообразования в машине и со структурой акустического сигнала. Поэтому важная роль в постановке акустического диагноза должна отводиться модели формирования диагностического сигнала или акустической модели диагностики. Под такой моделью понимается схема, содержащая источники случайных и / или детерминированных сигналов, а также линейные и нелинейные элементы, на выходе которой образуется сигнал, идентичный акустическому сигналу моделируемого объекта по совокупности диагностических признаков. Характеристики источников и составных элементов модели однозначно связаны с измеряемыми параметрами состояния объекта. Измерение ( оценка) этих параметров производится путем идентификации объекта и модели по близости диагностических признаков. [42]
Чтобы диагностическая задача была разрешимой, необходимо взаимно однозначное соответствие между обеими группами параметров. Практически это значит, что каждому возможному состоянию механизма должен соответствовать свой диагностический сигнал, а каждому сигналу - единственное состояние. [43]
Существуют диагностические средства смешанного типа. Они представляют собой комбинацию встроенных и внешних средств. В этих комплексах используют встроенные датчики с выводами диагностического сигнала к централизованному штепсельному разъему и внешние средства для снятия электрических сигналов, их измерения, обработки и индикации полученной информации. [44]
Если показатели эффективности находятся в допустимых пределах, то обычно этим этапом диагностирование и ограничивается. Если же эффективность механизма по какому-либо критерию ниже допустимого уровня, то диагностирование продолжается до выявления параметров состояния, которые привели к снижению его эффективности. На этом этапе диагностического обследования критерии эффективности могут служить параметрами диагностического сигнала. [45]