[发明专利]管路测试方法及系统在审
申请号: | 201210470060.0 | 申请日: | 2012-11-19 |
公开(公告)号: | CN103822773A | 公开(公告)日: | 2014-05-28 |
发明(设计)人: | 叶旭辉;王志强;张威 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | G01M13/00 | 分类号: | G01M13/00;G01H17/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 519070*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 管路 测试 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及测量技术领域,更具体地说,涉及一种管路测试方法及系统。
背景技术
现有技术中采用应变仪采集应变数据的方式进行管路的测试,具体的,将应变片粘贴在测试管路的应力危险点上,并通过延长线连接应变片和应变仪,再将应变仪通过以太网与测试器相连。
随着测试管路的振动变形,粘贴在其表面的应变片也随之变形,应变片的电阻值也会随之发生变化,应变仪采集应变片的电阻信号,转化为电压信号,再转化为数字信号后输出至测试器中。
然而,由于测试管路应力非常集中,应变片表面积较小,很难准确地将应变片粘贴在测试管路最大应力的位置,导致测试结果不准;并且,应变片及延长线外露,抗干扰及屏蔽性能差,也会导致测量结果不准。再且,当测试管路直径太小时,无法粘贴应变片,不能实现管路的测试;同时应变片及延长线细小,容易发生断线或者短路等现象,当发生断线或者短路的问题时,也不能进行管路的测试。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种管路测试方法及系统,以解决现有技术中存在的管路测量结果不准以及会出现无法进行管路测量的现象。
为了实现上述目的,现提出的方案如下:
一种管路测试方法,包括:
采用三向加速度传感器分别检测管路的最大位移点和应力危险点的加速度,得到加速度信号,所述管路的最大位移点和应力危险点预先采用有限元分析方法分析得到;
传输所述加速度信号至上位机,所述上位机分析处理所述加速度信号得到管路的空间振动情况。
优选地,所述采用有限元分析方法分析得到管路的最大位移点和应力危险点后,还包括:
采用闪频仪测量方法校验所述管路的最大位移点,确定需要进行检测的管路的最大位移点。
优选地,所述传输所述加速度信号之前,还包括:模数转换所述加速度信号。
优选地,所述采用有限元分析方法分析得到管路的最大位移点和应力危险点包括:
对所述检测管路进行建模;
对所述检测管路的建模信息采用有限元分析方法分析,得到检测管路在预设频率下的最大位移点和应力危险点。
优选地,所述预设频率包括对应50Hz电源机组下的检测管路的45~55Hz以及对应60Hz电源机组的检测管路的55~65Hz。
优选地,所述上位机分析处理所述加速度信号得到管路的空间振动情况包括:
转换所述加速度信号为位移信号和速度信号;
根据位移信号的相关数据和速度信号的相关数据,分析得出管路的空间振动大小。
优选地,所述上位机分析处理所述加速度信号得到管路的空间振动情况还包括:
采用矢量玫瑰图展示所述管路的空间振动方向,以及通过频谱分析得到管路振动的频率分布。
一种管路测试系统,包括:
设置于管路的最大位移点和应力危险点的三向加速度传感器,用于检测管路的最大位移点和应力危险点的加速度,得到加速度信号;
与所述三向加速度传感器相连的上位机,用于获取所述加速度信号,分析处理所述加速度信号得到管路的空间振动情况。
优选地,当所述管路的直径大于等于12cm时,所述三向加速度传感器粘贴于管路表面;当所述管路的直径小于12cm时,所述三向加速度传感器采用喉筘固定方式设置于管路表面。
优选地,还包括位移测量仪,所述位移测量仪与所述三向加速度传感器相连,且通过以太网与所述上位机相连接,用于转换所述加速度信号为数字信号,并输出至以太网。
优选地,所述上位机为能够转换所述加速度信号为位移信号和速度信号;并根据位移信号的相关数据和速度信号的相关数据分析得出管路的空间振动大小的微处理器。
优选地,所述上位机还为能够采用矢量玫瑰图展示所述管路的空间振动方向,以及通过频谱分析得到管路振动的频率分布的微处理器。
从上述的技术方案可以看出,本发明公开的一种管路测试方法中,先根据有限元分析方法分析得到管路的最大位移点和应力危险点,再用三向加速度传感器分别检测管路的最大位移点和应力危险点的加速度,有效针对管路的最大位移点和应力危险点进行测量,测量结果准确;并且,三向加速度传感器本身具有抗干扰及屏蔽性能,解决了由于外界干扰带来的测量结果不准确的问题;再且,三向加速度传感器可以设置于小直径的管路上,实现对小直径管路的测量;不容易出现断线或者短路故障,解决了现有技术中由于断线或者短路故障造成的无法测量的问题。
附图说明
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