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지향성 퀵 핏 스터드를 사용한 3축 센서 장착

그림 1-1

그림 1

그림 1: 3축 가속도계는 3축 기반 데이터 수집기의 등장으로 점점 더 보편적으로 사용되고 있습니다. 3축 가속도계는 단일 하우징 내에 세 개의 단축 가속도계 캡슐이 들어 있는 형태로, 신호들은 단일 커넥터나 하나의 일체형 케이블로 연결되어 있습니다.

그림 2

그림 2

그림 2. 회전 자산에 설정된 XYZ 좌표가 임시로 설치된 3축 가속도계에 의해 일관되게 측정되는 것이 중요하다. 이러한 측정은 여러 해 동안, 여러 대의 서로 다른 센서를 사용하여, 그리고 여러 명의 서로 다른 기술자에 의해 수행될 수 있다.

그림 3

그림 3

그림 3. 관통 볼트를 사용하는 3축 가속도계는 가속도계의 XYZ 축이 측정 대상 자산의 축과 쉽고 항상 정렬될 수 있음을 의미합니다. 그러나 측면 출력 케이블과 센서 볼트 체결 방식은 일반적인 ’루트(route)’ 점검 중 수백 대의 기계를 신속하게 측정하는 데 항상 이상적인 것은 아닙니다.

그림 4 1

도 4

그림 4. 신속한 측정을 위해서는 삼축 가속도계를 부착하는 빠른 방법이 찾아져야 하며, 케이블 정리 문제가 최소화되어야 한다. 이는 상단 진입형 가속도계, 자석 또는 퀵핏(quick-fit) 연결을 사용하여 달성된다.

그림 5
그림 5

그림 5

그림 5. 이 두 가지 장착 기법 모두에서 삼축 가속도의 방향을 보장할 수 없다는 문제가 발생합니다. 하나의 센서가 특정 방향으로 향하면 다른 자석이나 퀵핏(Quickfit) 연결부는 다른 방향으로 향하게 됩니다. 일관된 방향을 보장하려면 나사산이 동일한 방향으로 시작되어야 하며 항상 정확히 같은 방식으로 삼축 가속도계에 연결되어야 합니다.

그림 6

그림 6

그림 6. 이것은 가속도계에 항상 동일한 방향으로 장착되는 정밀 가공 및 나사산이공된 어댑터를 통해 달성됩니다. 이는 상단 진입형 가속도계의 베이스에 장착된 방향 맞춤 핀을 사용하여 용이해집니다.

그림 7

그림 7

그림 7. 결합 베이스는 그 위에 표시된 방향에 맞춰 모니터링 대상 장치에 접착식으로 장착됩니다. 결합 리셉터클은 방향 맞춤 돌기를 사용하여 가속도계에 방향을 맞춘 다음 장착 나사로 고정합니다.

그림 8 1

그림 8

그림 8. 다음으로 구성된 마운팅 시스템:

1.) HS173R 3축 가속도계 여기 그리고 여기.
2.) HS-AS221-1/4 장착용 리셉터클 및 체결 나사산
3.) HS-AS222 퀵 핏 접착 패드

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