L'acquisition et l'analyse des vibrations sur les machines et sur le corps humain peuvent être effectuées conformément aux normes à l'aide d'imc WAVE vibration. imc WAVE offre des outils professionnels pour l'analyse des niveaux de vibration, ainsi que pour l'analyse des fréquences sous forme de FFT, de spectres de tiers d'octave et d'octave. En plus des méthodes de diagnostic des machines, l'utilisateur a également accès aux méthodes d'analyse et d'évaluation des vibrations sur le corps humain.
Résultats en direct
- Filtres (LP, HP, BP, BS)
- Diagnostic des machines selon la norme ISO 10816/20816
- Filtre de vibrations humaines, rapide, lent, impulsion, pic, Keq
- Analyse des vibrations sur octave et tiers d'octave selon la norme IEC 61260
- Analyse FFT (jusqu'à 131072 points)
Applications typiques
- Diagnostic des machines
- Mesures d'acceptation et de certification des vibrations sur les machines
- Qualifications des produits
- Optimisation des produits dans le domaine du développement
- Recherches approfondies sur les causes, les voies de propagation et les effets des vibrations.
- Mesures normalisées du comportement des vibrations sur l'homme
- Mesures d'acceptation et de certification des vibrations sur l'homme
- Confort des sièges dans les véhicules : mesures pour la qualification et l'optimisation
- Transmissions des vibrations : Machines à commandes manuelles
Questions fréquemment posées
- Comment les vibrations se produisent-elles sur les machines ?
- Comment puis-je mesurer les vibrations ?
- Comment effectuer une analyse des vibrations sur les machines ?
- Qu'est-ce que l'analyse en fréquence ?
- Qu'est-ce que l'analyse de la courbe enveloppe ?
- Quelles sont les vibrations transmises à l'homme ?
- Comment les vibrations transmises à l'homme sont-elles enregistrées ?
- Quelles fréquences et amplitudes sont particulièrement nocives ?
Comment les vibrations se produisent-elles sur les machines ?
Les vibrations trouvent leur origine dans les mouvements d'entrée et de sortie des machines et des composants de machines rotatives, par exemple des pistons, des compresseurs, des rotors, des arbres et des rouleaux, ainsi que des boîtes de vitesses et des pompes. L'amplitude et la fréquence dépendent des fréquences naturelles et de la rigidité. Des chocs supplémentaires causés par l'endommagement de composants individuels provoquent également des vibrations sur les machines. Sur la base de leurs amplitudes et de leurs fréquences, les défauts des machines et des composants peuvent être détectés et localisés, par exemple : déséquilibre, endommagement des roulements ou désalignement.
Comment puis-je mesurer les vibrations ?
Dans l'analyse des vibrations, nous mesurons et analysons les vibrations à l'aide d'accéléromètres.
Comment puis-je mesurer les vibrations ?
Il existe différentes possibilités pour mesurer et analyser les vibrations sur les machines. Il s'agit notamment du niveau de vibration et du niveau d'oscillation à bande limitée. Les méthodes d'analyse en fréquence et d'analyse d'enveloppe sont utilisées pour diagnostiquer les vibrations. Les normes internationales comprennent les normes ISO 10816, ISO 20816, VDI 3832.
Qu'est-ce que l'analyse en fréquence ?
L'analyse en fréquence peut être calculée à bande étroite comme l'analyse FFT ou présentée de manière plus précise comme l'analyse par tiers d'octave et octave.
Qu'est-ce qu'une analyse en tiers d'octave ?
Pour obtenir des informations détaillées sur un signal sonore composite, il faut identifier la composition en fréquence de ce signal. Les différentes fréquences peuvent être décrites par une échelle de notes de musique.
L'octave [lat.], décrit l'intervalle de 8 pas diatoniques à partir de la première note. En acoustique, elle désigne le son tonal dont la fréquence est double de celle du premier son. Depuis l'Antiquité, la représentation du système tonal occidental est basée sur l'octave. L'analyse en tiers d'octave (tiers [lat.], le tiers du son) est une analyse de fréquence avec une résolution de fréquence relativement constante, c'est-à-dire que la fréquence centrale fm d'un filtre passe-bande par rapport à la largeur de bande (fB=fO-fU) est la même pour toutes les bandes de fréquence. La fréquence de coupure supérieure fO et la fréquence de coupure inférieure fU d'un filtre passe-bande correspondent à une atténuation d'amplitude de -3 dB (facteur 0,707). La largeur de bande relative de l'octave est fB = 0,707, celle du tiers d'octave est fB = 0,23 et celle du 1/12e d'octave est fB = 0,059.
Le spectre d'un tiers d'octave permet d'évaluer la distribution des fréquences d'un signal sonore. Son avantage est la possibilité de pondérer la réponse en fréquence logarithmique de l'oreille humaine. Les filtres d'un tiers d'octave correspondent approximativement, dans leurs bandes passantes, aux groupes de fréquences qui atteignent la capacité de discrimination de l'oreille. De ce fait, leur pouvoir discriminant est suffisant pour de nombreux problèmes psychoacoustiques, dont la détermination de la puissance sonore.
Qu'est-ce qu'une analyse FFT (transformée de Fourier rapide) ?
La transformée de Fourier rapide (FFT) est un algorithme de calcul de la transformée de Fourier discrète (DFT). L'algorithme développé par James Cooley et John W. Tukey (1965) utilise les avantages de calcul qui découlent d'un nombre de 2 à la puissance de N valeurs.

Dans les logiciels d'analyse modernes, on ne dépend plus du nombre de valeurs de puissances de 2, car si le nombre de points de la FFT n'est pas une puissance de 2, le signal est interpolé à la fréquence d'échantillonnage supérieure correspondante.
Ainsi, divers paramètres peuvent être réglés avec imc WAVE.
- Pondération en fréquence : A, B, C ou Z
- Moyennage : aucun, Leq du début
- Fenêtres : Rectangle, Hamming, Hanning, Blackman Blackman-Harris et Flat-Top
- Recouvrement : 0%, 10%, 25%, 33.33%, 50%, 66.66%, 75%, 90%
- Diff./Int. : différenciation, double différenciation, intégration, double intégration.
- Points: 128.....131072
- Axe.log : Oui / Non
- Référence dB 20 µPa = 2 E-05 Pa
- Affichage de : Bande passante, résolution et taux de sortie
Qu'est-ce que l'analyse de la courbe enveloppe ?
L'analyse de la courbe d'enveloppe est une méthode permettant de séparer (démoduler) les signaux modulés en amplitude en fréquences porteuses et en fréquences de dommages. Elle est donc utilisée pour la détection des dommages, notamment dans les roulements. Ici, chaque roulement a une empreinte digitale individuelle. À l'aide d'une analyse FFT et de la connaissance de la structure mécanique du roulement, les fréquences d'endommagement peuvent être séparées selon la bague intérieure, la bague extérieure et l'élément roulant.
Quelles sont les vibrations transmises à l'homme ?
Ce sont des vibrations mécaniques qui sont transmises au corps humain. Les machines typiques à cet égard sont les scies électriques, les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les marteaux pneumatiques. L'impact de ces vibrations sur les os et les articulations entraîne des troubles circulatoires et des lésions nerveuses et, à long terme, peut conduire à des maladies professionnelles telles que la maladie des doigts blancs. On distingue 2 groupes principaux : Les vibrations transmises à l'ensemble du corps et les vibrations main-bras dans les directions X, Y et Z.
Comment les vibrations humaines sont-elles mesurées ?
Le plus souvent avec un capteur de vibrations triaxial représentant l'accélération ou la vitesse des vibrations.
Quelles fréquences et amplitudes sont particulièrement nocives ?
Si nous considérons l'être humain comme un modèle mécanique, en le subdivisant en systèmes ressort-masse, chaque partie du corps a une fréquence naturelle différente pour, qui peut être endommagée par une charge continue. La charge vibratoire dépend principalement de la fréquence, de l'amplitude et de la force de pression appliquée ainsi que de la durée de l'impact. Les normes internationales incluent EN 1032, ISO 2631-x, ISO 28927, ISO 5349, ISO 8041 et VDI 2057.