
Cours d'analyse vibratoire
Maîtrisez tout le spectre de l'analyse des vibrations – de la physique fondamentale au diagnostic avancé des défauts et à la correction sur le terrain. Ce cours dote les ingénieurs de maintenance et les professionnels et professionnelles de la fiabilité des compétences pratiques nécessaires pour détecter les défauts des machines à un stade précoce, réduire les temps d'arrêt non planifiés et prolonger la durée de vie des équipements. Si vous travaillez avec des machines tournantes, c'est l'avantage technique dont votre carrière a besoin.
Ce que vous allez apprendre:
Vous bâtirez une base complète en théorie des vibrations mécaniques, en matériel de mesure et en traitement du signal avant d'aborder le diagnostic de défauts réels pour les machines tournantes. Le cours couvre le déséquilibre, le désalignement, les défauts de paliers, les défauts d'engrenages et les problèmes de paliers à film fluide à l'aide de techniques éprouvées d'analyse spectrale. Vous apprendrez également des méthodes avancées, notamment l'analyse d'enveloppe, le suivi d'ordre et le kurtosis spectral pour détecter les défauts que la FFT standard manque. Les procédures d'équilibrage et d'alignement au laser sont présentées étape par étape afin que vous puissiez corriger les défauts que vous diagnostiquez. Enfin, vous apprendrez à concevoir, gérer et améliorer continuellement un programme de surveillance de l'état à l'échelle de l'usine.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'analyse vibratoire
Comment vous pratiquez Cours d'analyse vibratoire
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.
Contenu du cours
8 Chapitres • 41 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la théorie des vibrations
Fondements de la théorie des vibrations
Leçon 1 • Principaux paramètres de vibration
Couvre le déplacement, la vélocité, l'accélération, la fréquence et la phase. Relie chaque paramètre à sa pertinence diagnostique pour la santé des machines.
Leçon 2 • Résonance et vitesses critiques
Explique les conditions de résonance et leur potentiel destructeur dans les machines. Relie les concepts de fréquence naturelle à l'identification de la vitesse critique.
Leçon 3 • Systèmes à un degré de liberté
Présente le modèle masse-ressort-amortisseur comme base de toute analyse des vibrations. Les étudiants résolvent des équations de mouvement simples pour les cas non amortis et amortis.
Leçon 4 • Nature et types de vibrations
Définit les vibrations libres, forcées et amorties avec des exemples de machines réelles. Établit le vocabulaire utilisé dans l'ensemble du cours.
Leçon 5 • Concepts de systèmes à plusieurs degrés de liberté
Étend la théorie à un seul degré de liberté aux systèmes comportant plusieurs fréquences naturelles. Prépare les étudiants aux machines réelles avec des formes de mode complexes.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la mesure des vibrations
Fondements de la mesure des vibrations
Leçon 1 • Incertitude de mesure et étalonnage
Aborde les sources d'erreur de mesure et les procédures d'étalonnage. Renforce la confiance dans la qualité des données avant le début de l'analyse.
Leçon 2 • Types de capteurs et sélection
Compare les accéléromètres, les capteurs de vélocité et les sondes de proximité par plage de fonctionnement et application. Guide la sélection des capteurs pour des types de machines spécifiques.
Leçon 3 • Méthodes de montage des accéléromètres
Démontre comment la technique de montage affecte directement la précision des mesures à haute fréquence. Les étudiants appliquent des méthodes correctes pour les installations permanentes et temporaires.
Leçon 4 • Conditionnement et amplification du signal
Couvre les amplificateurs de charge, les alimentations ICP et les unités de conditionnement du signal. Assure que les étudiants comprennent la chaîne du signal, du capteur à l'analyseur.
Leçon 5 • Systèmes d'acquisition de données
Présente les analyseurs portables, les systèmes de surveillance en ligne et le matériel DAQ. Les étudiants configurent les paramètres d'échantillonnage pour une capture de données précise.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTraitement du signal pour l'analyse des vibrations
Traitement du signal pour l'analyse des vibrations
Leçon 1 • Techniques spectrales avancées
Présente la densité spectrale de puissance, le spectre croisé et les fonctions de cohérence. Étend la capacité des étudiants aux mesures multicanal et aux fonctions de transfert.
Leçon 2 • Transformée de Fourier et FFT
Explique la transformée de Fourier discrète et son implémentation par algorithme rapide. Les étudiants comprennent comment les signaux temporels deviennent des spectres de fréquence.
Leçon 3 • Analyse du signal dans le domaine temporel
Analyse la forme d'onde, les tendances d'amplitude et les statistiques du domaine temporel. Relie les caractéristiques de la forme d'onde à des types de défauts spécifiques avant l'analyse fréquentielle.
Leçon 4 • Fenêtrage et fuite spectrale
Démontre comment les fonctions de fenêtrage réduisent les artefacts de fuite spectrale. Les étudiants sélectionnent des fenêtres appropriées pour les signaux stationnaires et transitoires.
Leçon 5 • Techniques de moyennage
Couvre le moyennage linéaire, exponentiel et synchrone dans le temps pour améliorer le SNR. Les étudiants appliquent chaque méthode à des scénarios de mesure appropriés.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsSévérité des vibrations et normes de référence
Sévérité des vibrations et normes de référence
Leçon 1 • Critères généraux de sévérité des vibrations
Présente les graphiques de sévérité des vibrations à large bande utilisés dans toutes les industries. Les étudiants classent l'état de la machine comme bon, acceptable ou au niveau d'alarme.
Leçon 2 • Aperçu des normes de sévérité industrielles
Passe en revue les directives de sévérité des vibrations reconnues internationalement pour les machines rotatives. Les étudiants comprennent la base fonctionnelle de chaque norme sans s'appuyer sur des numéros de code spécifiques.
Leçon 3 • Établissement d'alarmes par tendance et méthode statistique
Applique des méthodes statistiques pour définir des alarmes d'alerte et de danger significatives à partir de données historiques. Réduit les fausses alarmes tout en maintenant la sensibilité de détection des défauts.
Leçon 4 • Établissement des références de machine
Guide la collecte de spectres de référence sur des équipements neufs ou récemment révisés. Les références deviennent la base de toutes les comparaisons de tendances futures.
Leçon 5 • Rapports sur l'état des vibrations
Structurez la rédaction de rapports d'état clairs qui communiquent la sévérité et l'urgence aux équipes de maintenance. Relie les données de mesure à des décisions de maintenance exploitables.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiagnostic des défauts des machines rotatives
Diagnostic des défauts des machines rotatives
Leçon 1 • Motifs de défaut de désalignement
Distingue le désalignement angulaire, parallèle et combiné à l'aide des harmoniques 1X et 2X. Les relations de phase entre les accouplements confirment le diagnostic de désalignement.
Leçon 2 • Défauts des paliers à film fluide et du rotor
Diagnostique le tourbillon d'huile, le coup de fouet d'huile et le frottement dans les machines à paliers à film fluide. Utilise des motifs sous-synchrones et super-synchrones pour l'identification.
Leçon 3 • Jeu mécanique et résonance
Identifie le jeu structurel et rotatif par des motifs sous-harmoniques et harmoniques. Différencie le jeu de la résonance à l'aide de données de phase et de balayage de fréquence.
Leçon 4 • Défauts des roulements à éléments roulants
Calcule les fréquences de défaut des roulements et identifie les motifs BPFO, BPFI, BSF et FTF. Couvre la progression du défaut, du stade précoce à la défaillance avancée.
Leçon 5 • Défauts d'engrenages et de courroies
Calcule la fréquence d'engrènement et identifie les motifs d'usure des dents, d'excentricité et de fissuration. Étend l'analyse aux courroies à l'aide du calcul de la fréquence de courroie.
Leçon 6 • Diagnostic et correction du déséquilibre
Identifie le déséquilibre statique, dynamique et de couple à partir des signatures spectrales à 1X. Relie le diagnostic aux méthodes de correction par équilibrage abordées plus tard.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques avancées d'analyse du signal
Techniques avancées d'analyse du signal
Leçon 1 • Analyse de suivi d'ordre
Élimine les effets de variation de vitesse en rééchantillonnant les données dans le domaine angulaire. Essentiel pour diagnostiquer les défauts des machines à vitesse variable.
Leçon 2 • Méthodes d'analyse temps-fréquence
Applique la transformée de Fourier à court terme et les transformées en ondelettes aux signaux non stationnaires. Capture les événements de défaut transitoires que la FFT standard manque.
Leçon 3 • Analyse d'enveloppe et démodulation
Extrait les fréquences de défaut des roulements cachées dans les bandes de résonance à haute fréquence. Les étudiants appliquent le filtrage passe-bande, le redressement et la FFT pour produire des spectres d'enveloppe.
Leçon 4 • Kurtogramme et kurtosis spectral
Utilise le kurtosis spectral pour identifier automatiquement les bandes de fréquence optimales pour l'analyse d'enveloppe. Réduit la subjectivité de l'analyste dans la sélection des bandes.
Leçon 5 • Analyse cepstrale
Utilise le cepstre pour détecter les familles périodiques de bandes latérales dans les spectres d'engrenages et de roulements. Identifie les pics de quéfrence correspondant aux taux de répétition des défauts.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsCorrection de l'équilibrage et de l'alignement
Correction de l'équilibrage et de l'alignement
Leçon 1 • Procédures d'alignement laser
Guide les étudiants à travers la configuration, la mesure et la correction de l'alignement d'arbre par laser. Couvre les méthodes laser à rive et face ainsi que la méthode laser par comparateur inversé.
Leçon 2 • Principes d'alignement d'arbre
Explique la géométrie du désalignement angulaire et parallèle et leur effet sur la durée de vie des machines. Établit le fondement conceptuel pour toutes les méthodes de mesure d'alignement.
Leçon 3 • Équilibrage sur site à deux plans
Étend les méthodes à un plan aux rotors nécessitant une correction simultanée dans deux plans. Aborde l'effet croisé entre les plans à l'aide de calculs matriciels.
Leçon 4 • Équilibrage sur site à un plan
Applique la méthode du coefficient d'influence pour équilibrer les rotors dans un seul plan de correction. Les étudiants effectuent des essais de masse d'essai et calculent l'amplitude et l'angle de la masse de correction.
Leçon 5 • Fondamentaux de l'équilibrage et normes
Définit les classes de qualité d'équilibrage et le déséquilibre résiduel acceptable pour différentes classes de machines. Fournit la base théorique pour toutes les procédures d'équilibrage sur site.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsGestion d'un programme de surveillance conditionnelle
Gestion d'un programme de surveillance conditionnelle
Leçon 1 • Collecte de données par tournées
Concevez des tournées de mesure efficaces qui minimisent le temps de collecte tout en maximisant la cohérence des données. Couvre l'identification des points de mesure, les normes d'étiquetage et le séquencement des tournées.
Leçon 2 • Surveillance automatisée et systèmes en ligne
Compare la surveillance en ligne continue avec la collecte périodique par tournées. Les étudiants configurent des systèmes en ligne pour la protection et le suivi des tendances des machines critiques.
Leçon 3 • Gestion de la base de données de vibration
Structure une base de données de vibration pour un suivi fiable des tendances, une récupération et une production de rapports. Aborde les conventions de nommage, la hiérarchie et les pratiques d'intégrité des données.
Leçon 4 • Conception du programme et criticité des équipements
Classe les équipements par conséquence de défaillance pour prioriser les ressources de surveillance. Le classement de criticité détermine la fréquence des mesures et la rigueur des alarmes.
Leçon 5 • Indicateurs du programme et amélioration continue
Suit l'efficacité du programme à l'aide d'indicateurs clés de performance tels que le taux de détection des défauts et les défaillances évitées. Conduit à l'amélioration itérative des tournées, des alarmes et des compétences de l'analyste.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Technicien ou technicienne d'entretien prêt à passer à un poste d'analyste spécialisé.
Ingénieur ou ingénieure en fiabilité qui diagnostique les problèmes de machinerie uniquement par intuition.
Ingénieur ou ingénieure mécanique qui passe de la conception à l'exploitation d'usine et à l'entretien.
Technicien ou technicienne en surveillance d'état qui souhaite acquérir la théorie formelle derrière les mesures quotidiennes.
Directeur ou directrice d'usine cherchant à approfondir ses compétences techniques pour diriger des initiatives d'amélioration de la fiabilité.
Un ou une étudiant ou étudiante en génie qui acquiert des compétences pratiques en diagnostic de machinerie avant d'entrer dans l'industrie.
Ce que nos apprenants disent
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