
Cours d'analyse vibratoire
Maîtrisez tout le spectre de l'analyse vibratoire — de la physique fondamentale au diagnostic avancé des défauts et à la correction sur le terrain. Ce cours équipe les ingénieurs de maintenance et les professionnels de la fiabilité avec les compétences pratiques pour détecter les défauts des machines à un stade précoce, réduire les arrêts 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 allez bâtir 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 sur les machines tournantes. Le cours couvre le balourd, le désalignement, les défauts de roulements, les défauts d'engrenages et les problèmes de paliers lisses en utilisant des 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 ne voit pas. Les procédures d'équilibrage et d'alignement laser sont présentées étape par étape afin que vous puissiez corriger les défauts que vous diagnostiquez. Enfin, vous apprendrez à concevoir, gérer et améliorer en continu un programme de surveillance d'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 les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 41 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondations de la Théorie des Vibrations
Fondations de la Théorie des Vibrations
Leçon 1 • Paramètres Clés des Vibrations
Couvre le déplacement, la vitesse, 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
Introduit le modèle masse-ressort-amortisseur comme base de toute analyse vibratoire. 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 réels de machines. Établit le vocabulaire utilisé tout au long du cours.
Leçon 5 • Concepts à plusieurs Degrés de Liberté
Étend la théorie à un seul degré de liberté aux systèmes avec plusieurs fréquences naturelles. Prépare les étudiants aux machines réelles avec des formes de mode complexes.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la Mesure des Vibrations
Fondamentaux 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 vitesse et les sondes de proximité par plage de fonctionnement et application. Guide la sélection du capteur pour des types de machines spécifiques.
Leçon 3 • Méthodes de Montage des Accéléromètres
Démontre comment la technique de montage affecte directement la précision de la mesure à haute fréquence. Les étudiants appliquent les méthodes correctes pour les installations permanentes et temporaires.
Leçon 4 • Conditionnement du Signal et Amplification
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 Vibratoire
Traitement du Signal pour l'Analyse Vibratoire
Leçon 1 • Techniques Spectrales Avancées
Introduit 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 artéfacts de fuite spectrale. Les étudiants sélectionnent les fenêtres appropriées pour les signaux stationnaires et transitoires.
Leçon 5 • Techniques de Moyennage
Couvre le moyennage linéaire, exponentiel et le moyennage temporel synchrone 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 Base
Sévérité des Vibrations et Normes de Base
Leçon 1 • Critères de Sévérité Globale 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 alarmant.
Leçon 2 • Aperçu des Normes de Sévérité de l'Industrie
Passe en revue les directives de sévérité des vibrations reconnues internationalement pour les machines tournantes. Les étudiants comprennent la base fonctionnelle de chaque norme sans se fier à des numéros de code spécifiques.
Leçon 3 • Définition d'Alarmes par Statistiques et Suivi des Tendances
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 de Bases de Référence des Machines
Guide la collecte de spectres de base sur des équipements neufs ou récemment révisés. Les bases de référence deviennent la référence pour toutes les futures comparaisons de tendances.
Leçon 5 • Rapports sur l'État Vibratoire
Structurez des 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 Tournantes
Diagnostic des Défauts des Machines Tournantes
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 Lisses et du Rotor
Diagnostique le tourbillon d'huile, le cinglage d'huile et le frottement dans les machines à paliers lisses. Utilise des motifs sous-synchrones et super-synchrones pour l'identification.
Leçon 3 • Jeu Mécanique et Résonance
Identifie le jeu structurel et rotatif à travers des motifs sous-harmoniques et harmoniques. Différencie le jeu de la résonance à l'aide de données de phase et de balayage en 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 des défauts du stade précoce à la défaillance avancée.
Leçon 5 • Défauts des Engrenages et des Courroies
Calcule la fréquence d'engrènement et identifie les motifs d'usure des dents, d'excentricité et de fissuration. Étend l'analyse aux transmissions par courroie en utilisant le calcul des fréquences de courroie.
Leçon 6 • Diagnostic et Correction du Balourd
Identifie le balourd statique, dynamique et de couple à partir des signatures spectrales 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 par Suivi d'Ordre
Supprime les effets de variation de vitesse en rééchantillonnant les données dans le domaine angulaire. Essentiel pour le diagnostic des défauts dans les 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 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 d'Équilibrage et d'Alignement
Correction d'Équilibrage et d'Alignement
Leçon 1 • Procédures d'Alignement Laser
Guide les étudiants à travers la configuration, la mesure et la correction de l'alignement laser d'arbre. Couvre les méthodes laser à portée-et-face et à cadran inversé.
Leçon 2 • Principes d'Alignement d'Arbres
Explique la géométrie du désalignement angulaire et parallèle et leur effet sur la durée de vie des machines. Établit la base conceptuelle pour toutes les méthodes de mesure d'alignement.
Leçon 3 • Équilibrage sur Site à Deux Plans
Étend les méthodes à un seul plan aux rotors nécessitant une correction simultanée dans deux plans. Aborde l'effet croisé entre les plans en utilisant des calculs matriciels.
Leçon 4 • Équilibrage sur Site à un Seul Plan
Applique la méthode des coefficients d'influence pour équilibrer les rotors dans un seul plan de correction. Les étudiants effectuent des essais avec masses d'essai et calculent l'amplitude et l'angle de la masse de correction.
Leçon 5 • Fondamentaux et Normes d'Équilibrage
Définit les classes de qualité d'équilibrage et le balourd 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 Basée sur des Parcours
Concevez des parcours 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'emplacement et le séquencement des parcours.
Leçon 2 • Surveillance Automatisée et Systèmes en Ligne
Compare la surveillance continue en ligne avec la collecte périodique basée sur des parcours. 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 Vibratoire
Structure une base de données vibratoire pour un suivi fiable des tendances, une récupération et un rapport. Aborde les conventions d'appellation, 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 • Métriques 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 l'amélioration itérative des parcours, des alarmes et des compétences des analystes.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Technicien de maintenance prêt à évoluer vers un poste d'analyste spécialiste.
Ingénieur fiabilité qui diagnostique les problèmes de machines uniquement par intuition.
Ingénieur en génie mécanique passant de la conception à l'exploitation et à la maintenance d'usine.
Technicien de surveillance des conditions qui souhaite une théorie formelle derrière les mesures quotidiennes.
Responsable d'usine cherchant à acquérir une maîtrise technique plus approfondie pour mener des initiatives d'amélioration de la fiabilité.
Un étudiant en ingénierie qui développe des compétences pratiques en diagnostic de machines avant d'entrer dans l'industrie.
Ce que disent nos apprenants
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