Das Oszilloskop ist das ideale Werkzeug zur Analyse dynamischer Abläufe. eddylab ersetzt die Spannung beim klassischen Oszilloskop durch die Position der TX-Elektronik. Im Allgemeinen können sowohl periodische als auch nichtperiodische Signalverläufe aufgezeichnet werden. Im Trigger-Modus erfolgt die Datenaufzeichnung ereignisbasiert. So kann beispielsweise der Signalverlauf in einem definierten Zeitfenster, vor und nach dem Überschreiten eines Schwellwertes festgehalten werden. Eine weitere bekannte und sehr nützliche Funktion ist die AC-Kopplung. Hier wird anstatt der absoluten Position nur die Änderung dargestellt (der Positionswert schwingt um Null). Diese Funktion eignet sich besonders zur Darstellung von Schwingungen mit kleinen Amplituden. Weiterhin erfolgt stets die Messung von Frequenz, Amplitude und Extremwerten. Aufgezeichnete Signalverläufe können als Bild und Text-Datei exportiert werden.
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Beim Wasserfall ist das klassische FFT um eine Zeitachse erweitert. Das Spektrum kann entlang der Zeitachse beobachtet werden. Diese Darstellung hebt sehr kleine Schwingungskomponenten gegenüber dem Grundrauschen hervor. In der zweidimensionalen Darstellung können sehr kleine Peaks leicht übersehen werden, insbesondere wenn diese im zeitlichen Verlauf abklingen und wieder auftauchen. Der Wasserfall zeigt das Spektrum einer Stimmgabel für 28 sec nach dem Anschlagen. Der Graph zeigt deutlich, dass die Schwingungen bei 881 Hz und 1320 Hz verschwinden und wieder auftauchen.
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Das Spektrum (FFT) macht sämtliche Schwingungskomponenten im Positionssignal der TX-Elektronik sichtbar. Dies ermöglicht die Visualisierung von Grund- und Oberschwingungen. In der Einkanalversion erstreckt sich der Frequenzbereich bis 19 kHz. Damit ist der akustische Bereich weitgehend gedeckt. Die Abbildung zeigt das Frequenzspektrum einer obertonarmen Stimmgabel. Neben der Visualisierung werden die Schwingungskomponenten bis zu einem definierten Grenzwert auch ausgewertet. Deutlich zu erkennen ist die Hauptschwingung mit 49 µm, als auch die zweite und dritte harmonische Schwingung mit 250 nm bzw. 100 nm. Wie beim Modul Oszilloskop kann das Spektrum als Bild- und Text-Datei exportiert werden.
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Wasserfall RPM Beim drehzahlbasierten Wasserfall ist das klassische FFT um eine Drehzahlachse (RPM) einer rotierenden Welle erweitert. Grundvoraussetzung für diese Funktion ist ein inkrementaler Drehgeber an der rotierenden Welle. Das TX-System synchronisiert das inkrementale Signal mit der Position der Wirbelstromsensoren. Die Korrelation von Drehzahl und FFT erzeugt ein charakteristisches dreidimensionales Diagramm. Diese Darstellung kann genutzt werden, um den Zustand eines rotierenden Systems abhängig von Last, Öldruck, Verschleiß u.ä. zu charakterisieren. Dies ermöglicht den Vergleich einer Maschine zu verschiedenen Zeitpunkten und variablen Bedingungen.Die Abbildung zeigt den drehzahlbasierten Wasserfall einer Welle mit einer Resonanzfrequenz bei 6000 rpm. In Bereich der 6000 rpm steigt die Amplitude aus beiden Richtungen an.
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Hochpräzise Wegsensoren Stabil, zuverlässig − auch unter härtesten Bedingungen. Die Wirbelstromsensoren von eddylab sind in einem Temperaturbereich von 60 °C bis 180 °C einsetzbar. KeyFeatures ■ Verschleißfreie Abstandsmessung und Wegmessung durch berührungsloses Messprinzip ■ höchste Präzision auch im schwierigen Industrieumfeld ■ resistent gegenüber Verschmutzung, hohen Temperaturen und Druck ■ hohe Temperaturstabilität ■ robuste Bauart ■ Sonderbauarten und formen mit erweiterter Schutzfunktion möglich
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