Modelo vibratorio de un sistema de transmisión de potencia para detección y caracterización de fallas

Julián Andrés Villanueva-Rodríguez, Nelson Stiven Barreto-Reyes, Diego Patricio Calero-Arellano
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Abstract

El comportamiento vibratorio de un sistema de transmisión de potencia permite caracterizar las señales, a fin de detectar posibles fallas en los componentes del sistema. Esta estrategia de mantenimiento predictivo contribuye a la estimación de la vida útil de los sistemas rotatorios, lo cual disminuye el tiempo y los costos de mantenimiento. Esta caracterización se realiza considerando modelos de diferentes grados de libertad de sistemas rotodinámicos, en los cuales es posible simular fallas comunes en los sistemas de transmisión —desgaste, roturas, sobrecarga—. Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo consiste en modelar un sistema de transmisión de potencia de dos etapas: la primera, engranajes helicoidales, y la segunda con engranajes hipoidales, usando como base el modelo de Jeffcott. Además, se implementa el acoplamiento de los ejes de transmisión a través de los engranajes, donde también es simulado el comportamiento de las fallas. La ejecución del modelo y la obtención de resultados es realizada usando el software MATLAB®. Así, fue posible completar un modelo matemático de múltiples grados de libertad que permite evaluar el comportamiento de la dinámica del sistema por etapas y, finalmente, acoplar cada una de ellas en un sistema completo. Para ello se consideraron varios factores para lograr similitudes con respecto a la realidad. Las especificaciones de algunos materiales —revisión de catálogos, entre otros— permitieron suponer valores que representaran de manera adecuada todas las partes del sistema, y, de esta forma, estar en capacidad de simular para las etapas del desarrollo del proyecto.
用于故障检测和表征的电力传输系统振动模型
电力传输系统的振动行为允许对信号进行表征,以检测系统部件的可能故障。这种预测性维护策略有助于估计旋转系统的寿命,从而减少维护时间和成本。这种特性是通过考虑不同自由度的旋转动力系统模型来实现的,在这些模型中,可以模拟传动系统中常见的故障——磨损、断裂、过载。考虑到上述情况,本文以Jeffcott模型为基础,对两级动力传动系统进行了建模:第一级为斜齿轮,第二级为下齿轮。此外,还实现了传动轴通过齿轮的耦合,并模拟了失效行为。使用MATLAB®软件执行模型并获得结果。因此,有可能完成一个多自由度的数学模型,允许评估系统的动力学行为的阶段,并最终耦合到一个完整的系统。为此,考虑了几个因素,以实现与现实的相似之处。一些材料的规格- -修订目录等- -允许假设值充分代表系统的所有部分,从而能够在项目开发阶段进行模拟。
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