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GB/T 36668.5-2020 游乐设施状态监测与故障诊断 第5部分:应力检测监测方法

资料类别:行业标准

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资料语言:中文

更新时间:2023-11-28 16:24:59



推荐标签: 检测 故障 状态监测 监测 方法 应力 游乐设施 部分 36668

内容简介

GB/T 36668.5-2020 游乐设施状态监测与故障诊断 第5部分:应力检测监测方法 ICS 97.200.40 Y 57
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T36668.5—2020
游乐设施状态监测与故障诊断第5部分:应力检测/监测方法
Condition monitoring and fault diagnostics of amusement device-
Part 5:Stress detection and monitoring methods
2020-03-06实施
2020-03-06发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布 GB/T36668.5—2020
目 次
前言
III
范围规范性引用文件术语和定义方法概述
1
2
3
A
5 安全要求 6 人员要求
设备和器材要求 8 检测/监测工艺规程· 9 检测/监测方法 10 检测/监测数据处理方法 11 评估方法 12 检维修策略 13 记录和报告
7 GB/T36668.5—2020
前言
GB/T36668《游乐设施状态监测与故障诊断》分为以下6个部分:
第1部分:总则;第2部分:声发射监测方法;第3部分:红外热成像监测方法;第4部分:振动状态监测方法;
一一第5部分:应力检测/监测方法;
第6部分:运行状态监测方法。 本部分为GB/T36668的第5部分本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本部分由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC250)提出并归口。 本部分起草单位:中国特种设备检测研究院、河北大学、济南大学、武汉理工大学。 本部分主要起草人:丁克勤、沈功田、陈光、尹欣然、宋伟科、刘关四、刘然、方立德、曹树坤、赵章焰
周伟、张洋。
II GB/T36668.5—2020
游乐设施状态监测与故障诊断第5部分:应力检测/监测方法
1范围
GB/T36668的本部分规定了使用电阻应变片对游乐设施关键结构部件进行应力检测的方法和使
用光纤光栅传感器对游乐设施大型框架结构或支承件进行应力状态监测、疲劳损伤诊断的方法。
本部分适用于新制造和在用游乐设施的关键结构部件应力检测、游乐设施大型框架结构或支承件
的应力状态监测及疲劳损伤诊断。
规范性引用文件
2
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB8408大型游乐设施安全规范 GB/T13992 金属粘贴式电阻应变计 GB/T 18159 滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 20306 游乐设施术语 GB/T 20737 无损检测通用术语和定义 GB/T 20921 机器状态监测与诊断词汇 GB/T 33213 无损检测基于光纤传感技术的应力监测方法 GB/T 33218 无损检测 基于光纤传感技术的设备健康监测方法 GB/T34370(所有部分)游乐设施无损检测 GB/T 36668.1 游乐设施状态监测与故障诊断 第1部分:总则
3术语和定义
GB/T20306、GB/T20737、GB/T20921、GB/T36668.1界定的以及下列术语和定义适用于本
文件。 3.1
应力检测stressdetection 使用电阻应变片对游乐设施关键结构部件进行应力测试,并对应力进行定性定量分析
3.2
应力状态监测 Jstress statemonitoring 采用监测仪器在线监测游乐设施大型框架结构或支承件的应力变化,当监测的应力值接近控制值
时发出报警,并基于监测数据进行结构疲劳损伤寿命预测 3.3
损伤诊断damagediagnosis 利用游乐设施结构的应力响应数据分析结构物理参数的变化,判断结构损伤状况的过程
1
SAG GB/T36668.5—2020
4方法概述
4.1应变片应力检测方法 4.1.1基本原理
将电阻应变片粘贴或焊接在游乐设施关键结构部件上,应变片敏感栅随着被测结构伸长或缩短,使得敏感栅电阻值随之变化。电阻应变片的电阻变化率与所测应变成正比,通过测量电阻应变片的电阻,可以计算出检测区域的应变。 4.1.2检测目标
使用电阻应变片对游乐设施关键结构部件进行应力检测的目标主要包括以下3个方面: a) 获得游乐设施关键结构部件的应力分布规律和应力集中情况: b) 检验游乐设施关键结构部件的强度; c) 验证游乐设施关键结构部件的设计合理性
4.1.3优点和局限性
使用电阻应变片进行应力检测主要有以下优点: a) 测量灵敏度与精度高; b)容易安装; c) 测量范围广; d) 可以测量多种力学信号,如扭矩、剪切应力、集中应力等。 其局限性如下: a) 受电磁干扰,测量结果易因干扰发生漂移; b)不适用于长期监测。
SAG
4.1.4干扰因素
电磁和无线电频率干扰可能影响应力检测结果,为防止电磁干扰,桥盒和应变片之间的连线要用屏蔽线,并且屏蔽网要做好接地处理。 4.2光纤光栅传感应力监测方法 4.2.1基本原理
将光纤光栅传感器粘贴或焊接在游乐设施的大型框架结构或支承件上,游乐设施工作时的载荷和外界环境变化将引起其结构应力和温度等物理量发生变化,导致光纤光栅传感器的光栅周期或有效折射率发生变化,光纤光栅反射中心波长发生漂移。通过检测光纤光栅传感器中心波长的漂移量,即可得到被测结构温度和应力等物理量的变化情况 4.2.2监测目标
光纤光栅传感应力监测是为了监测游乐设施大型框架结构或支承件持续工作期间的应力时间历程曲线。一方面是对出现的异常及时发现并采取补救措施,另一方面是基于实时监测的应力数据对结构进行损伤诊断分析和寿命预测
2 GB/T36668.5—2020
4.2.3优点和局限性
使用光纤光栅传感进行应力状态监测主要有以下优点: a) 容量大。可在一根光纤上同时测量几十个点的多种参量变化 b)精度高。不受光源功率波动、光纤微弯效应及耦合损耗等因素影响 c) 无零漂。出厂后不需要定期检定,系统维护成本很低。 d)# 抗电磁干扰。电绝缘材料做成的光纤利用光子传输信息,避免了电磁场干扰 e) 耐久性好。光纤化学性能稳定,耐酸碱腐蚀能力强,适合在恶劣环境中使用。
f) 便于安装。传感器结构简单、尺寸小,适于各种应用场合,尤其适合于理埋入材料内部构成所请
的智能材料或结构。 g)可长周期监测。 其局限性如下: a)点式监测,一个传感器只能覆盖结构一个测点; b)光纤光栅传感器同时受应变和温度变化,在监测应变时,应进行温度补偿。
4.2.4干扰因素
光纤光栅传感器存在应变和温度的交叉敏感问题,单个光纤光栅反射波长的变化难以分辨出应变和温度的变化量。使用光纤光栅传感器进行应力监测时,应对光纤光栅传感器进行温度补偿
安全要求
5
本章并未列出实施时所有的安全要求,使用本部分的用户应在实施前建立安全准则。实施过程中
SAG
的安全要求至少如下:
a)检测/监测人员应遵守游乐设施现场运行的安全要求,根据检测/监测地点的要求穿戴防护工
作服和佩戴有关防护设备; b)检测/监测时,应注意游乐设施启动及运转时轿厢的移动,防止人员碰撞及连接电缆和光缆的
阻碍; c) 在进行高空操作时,应考虑检测/监测人员、设备等坠落因素,并采取必要的保护措施。
6人员要求
按本部分进行应力检测或应力监测的人员应经过相关专业培训,同时熟悉游乐设施检验规程。
7设备和器材要求
7.1应力检测设备器材
应力检测所需仪器设备器材及工具主要包括:已安装数据采集软件的电脑、电阻应变仪、带线及适
配插座的应变片、砂纸、棉纱/棉球、丙酮/乙醇、黏结剂、聚乙烯/四氟乙烯薄膜、游标卡尺和钢卷尺等
7.2应力监测设备器材
7.2.1光纤应力监测硬件系统(见图1)
光纤应力监测硬件系统由光纤传感子系统、数据采集子系统和数据传输子系统组成,包括:光纤光
3 GB/T36668.5—2020
栅传感器、解调仪、传输光缆、计算机、数据发送模块等单元。其中光纤光栅传感器、解调仪和传输光缆的性能应符合GB/T33213的规定
硬件系统
光纤传感子系统 激据采集子系统: 数据传输子系统
光纤应力状态监测系统
软件系统
数据存储子系统 数据显示子系统
图1: 光纤应力监测系统示意图
7.2.2光纤应力监测软件系统(见图1)
软件系统应至少包括初始化设置模块、数据显示模块、数据处理模块、数据分析模块。各模块功能
如下:
a) 初始化设置模块:对待测设备的传感器布点编号、测点位置、监测物理量、分辨率、应变系数、工
作温度等信息进行配置与管理,对测点部位材料参数进行配置。 数据显示模块:实现所有测点位置、各测点实时数据和历史数据的曲线显示,并显示各测点历
b)
史最大值。
c) 数据处理模块:对数据进行接收和实时存储,并实现各测点数据查询。 d) 数据分析模块:对各测点监测数据进行筛选、压缩;对数据进行统计分析;实现基于损伤度的结
构健康状态诊断和基于累积损伤理论的结构剩余寿命预测等。
7.3设备的维护和校准
仪器设备应进行周期性的检测和调节来校正仪器的参数,以保证仪器功能使用前,应仔细检查、校对检测/监测用仪器设备,所备仪器应满足检测/监测项目内容、精度的要
求,在校验有效期内,并处于完好状态
使用过程中,如发现仪器设备产生错误或部分变化,也应对仪器功能进行检查和调节,维护工作应按照制定的书面程序进行,并应对每次维护检查的结果进行记录。光纤光栅传感器的校准应按GB/T33213 的要求进行,其他部件的校准应按仪器制造商规定的方法进行。
使用完成后,应按照仪器设备存放管理要求存放仪器设备
8检测/监测工艺规程
8.1通用检测/监测工艺规程
从事应力检测/监测的单位应按本部分的要求制定通用检测/监测工艺规程,其内容应至少包括如下要素:
a)适用范围; b) 引用标准、法规; c) 实施人员资格; d) 检测/监测仪器设备: e) 被检测/监测设备与部件的信息:名称、类型、编号、结构形式、尺寸、安装地点、设计与运行
SAC
参数; f) 传感器安装位置及传感器安装方式; g) 运行工况:
4 GB/T36668.5—2020
h)检测/监测过程和数据分析解释; i) 检测/监测结果的评定; j) 检测/监测记录、报告和资料存档; k) 编制、审核和批准人员: 1)编制日期。
8.2 检测/监测作业指导书或工艺卡
对于每个被检测/监测部件或每套被检测/监测设备,应按照9.1的要求制定应力检测/监测作业指导书或工艺卡
9 检测/监测方法
9.1# 检测/监测前的准备 9.1.1资料审查
资料审查应包括下列内容: a)被检测/监测件制造文件资料:产品合格证、质量证明文件、峻工图等,充分了解被检测/监测设
备的结构、运动和工作模式等; b) 被检测/监测件运行记录资料:目常维护保养记录、开停车情况、运行参数、载荷变化情况以及
运行中出现的异常情况等;
c) 检验资料:历次检验与监测报告、以往应力测试数据; d)其他资料:修理和改造的文件资料等。
9.1.2现场勘查
应对现场的安全隐患进行排查,并合理选择仪器设备的安置地点,保证人员和仪器设备的供电与安
全问题。
9.1.3实施条件确定 9.1.3.1人员联系方式的确定
根据现场情况确定实施条件,建立应力检测/监测人员和设备运行控制人员的联络方式,
9.1.3.2 游乐设施运行程序
根据设备的类型和实际运转工况确定设备的运行程序。
9.1.4检测/监测点的确定
a) 根据设计单位或使用单位的要求确定; b) 依据GB8408,选择相应的重要零部件和关键轴: c) 根据结构有限元仿真分析得到的结构应力热点区确定,在不影响检测/监测的情况下,传感器
应安装在尽可能靠近应力热点区的部位;
d) 根据历史损伤数据分析的结果确定; e) 应考虑整机的运动特点,最好考察整机的最大应力状态; f) 对于滑行车类游乐设施检测/监测点应覆盖GB/T18159规定的被测结构。
5
上一章:NB/T 47002-2019 压力容器用复合板 1-4部分 下一章:GB/T 36668.4-2020 游乐设施状态监测与故障诊断 第4部分:振动监测方法

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