curso uc3 metodos diagnostico mantenimiento predictivo mod.ii final
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7/27/2019 Curso Uc3 Metodos Diagnostico Mantenimiento Predictivo Mod.ii Final
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
METODOS DE DIAGNOSTICOSMODULO II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA
ING. JUAN CARLOS SANTANA SANCHEZ
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
OBJETIVO
Fundamentos del Anlisis vibratorio de mquinas
Conocer el uso de nuevas tcnicas predictivas
Describir aplicaciones ms usuales de estas redesartificiales
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ANALISIS VIBRATOROS EN TIEMPO Y FRECUENCIA
Consecuentemente , las vibraciones en un equipo rotante resultade la accin y reaccin de fuerzas externas e internas del sistema.
Cuando un equipo sufre deterioro en algn componente este semanifiesta aumentando sintomticamente estas fuerzasmodificando su intensidad y por lo tanto provocan variacin enlos niveles de vibracin.
Aprovechando este efecto muchos problemas en equipos
rotantes pueden identificarse con la Tcnica de Anlisis deVibraciones.
Resulta imprescindible establecer con anticipacin losparmetros de salida que representen el Estado FuncionalOptimo del equipo como tambin los lmites cuantitativos de
operacin.
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DIAGNOSTICO
Sabemos que , a menor vibracin menores son los esfuerzos enuna mquina rotante. Por consiguiente, debemos ser capaces de
diagnosticar con la mayor certeza las causas que provocan estasvariaciones de los esfuerzos. Lo interesante del anlisis espectrales determinar, con la ayuda de la frecuencia, el origen de las fallas.
Podemos evaluar: Desbalanceo, Desalineacin, Eje Doblado,Resonancia, Solturas Mecnicas, Excentricidad, Problemas de
transmisin a engranajes, Problemas en Rodamientos, etc.
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Conclusiones
Las seales causadas por vibraciones de mayorenerga presentan frecuencias cercanas o igual ala de rotacin de la mquina. Adems , puedenaparecer frecuencias de excitacin a 2, 3 ,4 ,etc.veces del rpm rotante que se llaman armnicas(2x,3x,4x). Asi las frecuencias vibratoriasespecficas de los elementos nos ayudan acomprender el origen del problema, mientras quela amplitud nos indican la gravedad de losmismos.
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO
SISTEMAS DE DIAGNOSTICO
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DIAGNOSTICO BASADO EN MODELOS:Independientemente de la tcnica de control
utilizado se puede emplear el diagnosticoempleando modelos. Estos modelos se emplean
para generar salidas que mediante un anlisisposterior permiten determinar la ocurrencia deun fallo o el cambio a un estado que es previo ala ocurrencia del fallo.
Las posibilidades de hacer un diagnostico esgenerar mediante dicho modelo las series queson captadas con los sensores que funcionan enel sistema el cual se est estudiando.
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO BASADO ENSISTEMAS EXPERTOSLos sistemas Expertos son una parte de la Inteligencia Artificial
que es una rama de la informtica que intenta conseguir quelos ordenadores simulen la inteligencia humana. Estos
sistemas son programas de computacin interactivos quecontiene la experiencia, conocimiento y habilidades propiasde una persona o grupos de personas, que son especialistasen esta especialidad de Mantenimiento Industrial, de maneraque permiten resolver problemas especficos de manerainteligente y satisfactoria.
Los dos componentes de cualquier Sistema Experto son unaBase de Conocimientos y un Programa de Inferencia ,tambin llamado Motor de Inferencias. Estos programas deInferencia manejan informacin almacenada en la base dedatos y mediante procesos de bsqueda y comparacin depatrones.
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En el campo del Mantenimiento Predictivo los SistemasExpertos se utilizan fundamentalmente como herramientasde diagnostico. Se trata de que el programa pueda determinaren cada momento el estado de funcionamiento de sistemascomplejos, anticipndose a los posibles incidentes que
pudieran acontecer. As, usando un modelo computacionaldel razonamiento de un experto humano, proporciona losmismos resultados que alcanzara dicho experto.
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MANTENIMIENTO BASADO EN REDESNEURONALES(RNA)
Las redes neuronales artificiales son como una representacindel cerebro humano que intenta simular su proceso deaprendizaje. Siendo el termino artificial que nos indica queestas redes se implementan en una computadora(ordenador)
que es capaz de hacer un gran numero de operaciones queconlleva el proceso de aprendizaje.
Las RNA tienen un gran nmero de procesadores artificialesvirtuales interconectados que de forma simplificada simulanla funcionalidad de neuronas biolgicas. Estas se modelanmediante un mecanismo de pesos, que son ajustados durantela fase denominada de Aprendizaje. Por otra parte en unaRNA , adems de los pesos y las conexiones , cada memoriatiene asociada una funcin matemtica denominada Funcinde Transferencia. Dicha funcin genera la seal de salida dela neurona a partir de las seales de entrada.
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Componentes de una Red Neuronal ArtificialExisten una gran variedad de redes neuronales, todas ellas tienen una
estructura comn. Al igual que en el cerebro humano, una redneuronal esta formada por neuronas y las conexiones entre ellas. Laneuronas intercambian informacin entre ellas a travs de las
conexiones que las unen. Estas conexiones estn caracterizadas por unparmetro llamado peso y que sirve para dar ms importancia a unasconexiones frente a otras.
Una red neuronal tiene una configuracin tal que dispone de una serie deneuronas de entrada , a travs de interconexiones emite una salida, esta
viene dada por tres funciones: 1) Funcin Propagacin/Excitacin, 2)Funcin Activacin , 3) Funcin de Transferencia.
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ESTRUCTURA GENERAL DE NEURONA ARTIFICIAL
En el campo del Mantenimiento Predictivo las Redes Neuronales pueden ser empleadas de
diversos modos. Pueden usarse para modelar un sistema en cuestin, de modo que pueda hacerseuna comparacin entre salidas del sistema y las de la red neuronal. Las discrepancias pueden ser
un indicativo de un funcionamiento anmalo del sistema. Tambin puede usarse su capacidad para
discernir la pertenencia a una clase u otra de los datos que llegan a la Red. Otra manera de
emplear las redes neuronales es predecir las salidas futuras de una serie determinada, de manera
que sea posible anticiparse a los fenmenos que pudieran ocurrir en el sistema.
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APLICACIONES DE REDES NEURONALES
Las RNA han sido aplicadas a un nmero en aumento de solucinde problemas en la vida real y atacando temas de complejidad,donde la mayor ventaja es la solucin a casos complicados para latecnologa actual, tratndose de situaciones que no tienensolucin algortmica o cuya solucin es muy compleja para serencontrada.
Detallamos que el xito de la aplicacin de estas redes RNAreside en el procesado paralelo, adaptativo y no lineal. Las RNAhan encontrado muchas aplicaciones en la visin artificial,procesado de imgenes y seales, reconocimiento del habla,control de robots, inspeccin industrial y exploracin cientfica.El dominio de aplicacin de la RNA se puede clasificar de lasiguiente forma; asociacin, clasificacin, regeneracin depatrn, regresin y generacin y optimizacin.
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USOS DE RNA
Clasificacin de Patrones
Aproximacin de funciones
Mapeo
En lo que exista informacin imprecisa con tolerancia a fallos
Aprendizaje Adaptativo
Autoorganizacin
Tolerancia a Fallos
Operacin en tiempo real
Fcil construccin de circuitos integrados
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BIBLIOGRAFIA:1) GESTION DEL MANTENIMIENTO,KELLY-HARRYS
2) FIABILIDAD Y SEGURIDAD , CREUS3) MANUAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRADO, REY SACRISTAN4) DOSSIER MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD CARLOS III DEMADRID ,ESPAA5) MANUAL DE MANTENIMIENTO , ALEJANDRO PISTARELLI
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