多维度状态监测**型号AS500集成FLIRLepton红外热成像传感器(-10℃~400℃测温)与振动分析模块(10Hz~14kHz频谱),实现“几何精度-温度场-振动特征”三维诊断。例如,某炼油厂通过同步监测振动频谱1X频率异常与红外过热区域,24小时内完成“测量-诊断-调整”闭环,提**-6个...
多维度状态监测**型号AS500集成FLIRLepton红外热成像传感器(-10℃~400℃测温)与振动分析模块(10Hz~14kHz频谱),实现“几何精度-温度场-振动特征”三维诊断。例如,某炼油厂通过同步监测振动频谱1X频率异常与红外过热区域,24小时内完成“测量-诊断-调整”闭环,提**-6个月预警设备隐患。动态补偿与智能算法针对高温设备研发的动态补偿算法,可自动修正冷态与热态运行时的轴系膨胀偏差。例如,某石化厂丙烯压缩机在80℃工况下,启用补偿后热态偏差从0.035mm降至0.012mm,轴承寿命延长80%。此外,设备支持柔性联轴器专属校准模式,通过输入弹性体材质参数,自动计算补偿余量,避免弹性形变导致的测量误差。便携式激光对中仪 AS100/AS200 便携款直供。机械激光轴校准仪使用视频

维度精度验证重复性测试:连续3次采集数据,偏差波动≤±0.002mm,确保测量稳定性。例如某石化厂压缩机校中时,三次测量的径向偏差分别为0.021mm、0.019mm、0.020mm,满足ISO1940-1G2.5平衡等级要求。振动频谱分析:AS500的ICP传感器(1Hz~14kHz)实时监测振动速度,校中后需满足ISO10816-3标准(如≤2.8mm/s)。2.文档化验收生成PDF报告:校中完成后,AS500自动生成包含偏差数据、调整记录、热态补偿值、振动频谱的PDF报告,支持USB导出或云端存储(汉吉龙云平台),便于设备全生命周期追溯。第三方认证:对于高精度需求场景(如核电、航空),可邀请第三方机构使用NIST溯源标准砝码进行校准,确保设备精度符合ISO21940-19等国际规范。HOJOLO激光轴校准仪贴牌激光轴校正仪适配不同型号的卧式设备的参数详情。

苏州汉吉龙测控技术有限公司(HOJOLO)生产的AS500红外振动对中仪是一款集成激光对中、红外热成像及振动分析功能的工业设备状态监测工具,支持原厂直供。以下是其**技术参数与订购信息:一、**功能与技术参数激光对中系统精度:径向偏差±0.001mm,角度偏差±0.001°汉吉龙测控技术测量范围:轴径Ø20-250mm,比较大跨距10米,支持卧式/立式设备动态补偿:内置20余种材料热膨胀系数库,自动修正冷态与热态运行偏差,热态偏差控制≤±0.002mm汉吉龙测控技术操作界面:5.7英寸触摸屏,3D动态视图引导,自动生成垫片调整建议(精度0.05mm)汉吉龙测控技术红外热成像模块传感器:FLIRLepton非制冷微测辐射热计,分辨率160×120像素测温范围:-10℃~400℃,热灵敏度<50mK,支持铁红、彩虹等7种调色板功能扩展:检测电气接头过热、管道堵塞等非旋转部件缺陷,实现“几何对中+温度场分析”双重诊断
激光反射镜延长技术:对于跨距>5米的轴系(如大型压缩机与电机),AS500可加装激光反射镜,将有效测量距离延长至10米。通过反射镜多次反射激光束,确保测量精度≤±0.002mm。中间支撑辅助定位:在轴系中部增设临时支撑(如可调千斤顶),减少轴自重引起的挠度。2.多轴联动校中分步调整策略:先校直齿轮箱与压缩机轴,再连接电机。通过AS500的多轴联动模块,逐段调整偏差,**终整体偏差≤0.03mm。柔性联轴器补偿:若使用弹性联轴器,AS500的“柔性模式”可自动计算弹性体形变补偿量(如聚氨酯弹性模量2.5GPa),避免因联轴器弹性导致的校中误差。齿轮箱同心度检测仪 齿轮箱轴系同心度检测。

硬件集成与环境适应性轻量化设计:碳纤维材质测量单元*重75g,可嵌入20mm间距的设备间隙。无线传感器与倾角仪摆脱电缆束缚,安装时间缩短至2分钟以内。高防护性能:IP54防护等级可在粉尘、水溅环境中稳定运行,-20℃~60℃宽温域工作能力适配矿山、冶金等恶劣工况。多场景兼容:支持轴径Ø20-250mm的卧式/立式设备,适配梅花形、膜片式、齿式等多种联轴器类型。性价比与技术对标性能持平国际品牌:与Fluke831、SKFTKBA40相比,AS500在汽轮机对中等场景性能相当,但价格低30%-50%。例如,Fluke831的热态补偿需额外配置模块,而AS500已集成该功能。功能集成度**:Fluke805FC等竞品*支持单一振动检测,而AS500融合对中、振动、红外、听诊四大功能,避免多仪器协作的繁琐流程。 hojolo 激光找正仪助力旋转设备联轴器精确找正提升效率。HOJOLO激光轴校准仪厂家
轴对中动态仪适配动态轴系对中监测。机械激光轴校准仪使用视频
材质特性定义用户需输入设备轴系材料(如铸钢、铝合金)的热膨胀系数(如钢为11×10⁻⁶/℃),以及柔性联轴器弹性体的弹性模量(如聚氨酯为2.5GPa)和热膨胀系数(如1.2×10⁻⁵/℃)。这些参数构成算法的基础数据库,确保对不同材质的热变形特性进行精细建模。工况参数设定输入设备运行的目标温度(如100℃)和环境基准温度(如25℃),系统根据温差计算轴系的理论膨胀量。例如,某化工泵轴长5米,温度升高75℃时,算法预测钢轴的线性膨胀量为5×75×11×10⁻⁶=0.004125mm。三维几何建模算法基于轴径、跨距等结构参数,构建轴系的虚拟三维模型。通过3D动画实时模拟冷态到热态的膨胀过程,橙色渐变区域直观显示预测的热态偏差方向(如径向偏移0.12mm),并生成冷态预调整方案(如“主动轴垫高0.09mm、从动轴左移0.07mm”)。机械激光轴校准仪使用视频
多维度状态监测**型号AS500集成FLIRLepton红外热成像传感器(-10℃~400℃测温)与振动分析模块(10Hz~14kHz频谱),实现“几何精度-温度场-振动特征”三维诊断。例如,某炼油厂通过同步监测振动频谱1X频率异常与红外过热区域,24小时内完成“测量-诊断-调整”闭环,提**-6个...
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