Schwingungsanalysator und Datensammler

Digivibe MX® ist die Plattform für Schwingungsanalyse und vorausschauende Instandhaltung von ERBESSD INSTRUMENTS®: Messung, FFT-Analyse, automatische Fehlerdiagnose, Priorisierung nach Risiko, Auswuchten und Fallverfolgung in einer Software.

Digivibe MX®, Software für Schwingungsanalyse, auf einem Tablet in einer Anlage: der Anlagenbaum links, die nach Priorität sortierten Maschinen mit Alarmen und Diagnose in der Mitte und ein Pareto der Spitze-Spitze-Beschleunigung rechts

Was ist Digivibe MX®?

Digivibe MX® ist die Plattform für Schwingungsanalyse und vorausschauende Instandhaltung von ERBESSD INSTRUMENTS®. Sie vereint den gesamten Arbeitsablauf des Analysten in einer einzigen Software — und läuft auf dem Desktop und mobil, lokal oder verbunden mit der Cloud-Plattform EI-Analytic™.

  1. Messen

    Mit den Schnittstellen GX-400, WiSER und Defiant — oder automatisch, von den drahtlosen PHANTOM®-Sensoren.

  2. Analysieren

    Eine vollständige FFT-Engine: Spektrum, Zeitsignal, Hüllkurve, Wasserfall, Orbits, digitale Filterung, FRF und Kohärenz.

  3. Diagnostizieren

    Eine Regel-Engine benennt den Fehler und seine Schwere; Machine-Learning-Modelle lernen das normale Verhalten jeder Maschine.

  4. Priorisieren

    Anlagen werden nach Risiko und Dringlichkeit sortiert — nicht nur nach Alarmfarbe.

  5. Korrigieren

    Vor Ort: Auswuchten in 1, 2 und 3 Ebenen, Modalanalyse und ODS.

  6. Nachverfolgen

    Fälle mit Kommentaren, Verantwortlichen und angehängten Nachweisen — damit das Wissen nicht verloren geht.

Ihre Daten bleiben Ihre Daten

Digivibe MX® speichert Ihre Messungen in offenen Standarddatenbanken — SQL Server, MySQL und Azure. Nicht in einem proprietären Format und nicht in einem Tresor, den nur wir öffnen können.

Das hat drei Konsequenzen, die man klar aussprechen sollte:

  • Die Daten gehören Ihnen. Sie liegen in Ihrer eigenen Datenbank, auf Ihrem Server oder in Ihrem Azure-Konto. Sie können sie mit jedem gängigen Werkzeug abfragen, exportieren und sichern.
  • Sie behalten die volle Kontrolle. Niemand dazwischen entscheidet, wer worauf zugreift und wie lange.
  • Kein Abonnement, das bestehen bleiben muss. Der Zugang zu der Historie, die Sie bereits aufgebaut haben, hängt nicht von einer wiederkehrenden Zahlung ab.

Und die Daten herauszubekommen ist kein Gefallen, den wir Ihnen tun. Es gibt drei Wege, und sie gehören alle Ihnen:

Industrieprotokolle Modbus, MQTT und OPC
Cloud-API Holen Sie Ihre Daten in jede andere Anwendung
Lokale Sicherungen Eingebaute Werkzeuge, im Takt, den Sie festlegen

Für ein Überwachungsprogramm, das Jahre halten soll, ist das der Unterschied zwischen dem Aufbau eines eigenen Vermögenswerts und der Miete des Zugangs dazu.

Welche Maschine zuerst?

Ein Alarm sagt, was nicht stimmt. Digivibe MX® sagt zusätzlich, was zuerst zu behandeln ist.

Jede Anlage erhält einen Prioritäts-Score, der zwei unterschiedliche Dinge kombiniert:

Komponente Was gemessen wird Gewicht
Risiko Wie schlecht der Zustand heute ist: Anteil der Messwerte in Rot, Orange und Gelb 60 %
Dringlichkeit Wie schnell sich der Zustand verschlechtert: geschätzte Restlaufzeit und Trendsteigung 40 %
Digivibe MX® sortiert Maschinen nach Priorität, mit geöffnetem Detail-Tooltip: Score, Risiko, Dringlichkeit, Konfidenz und die Treiber hinter der Zahl

Und dazu liefert sie alles, was nötig ist, um der Zahl zu vertrauen:

  • Vertrauen — wie aktuell und wie konsistent die Daten hinter dem Score sind.
  • Treiber — welche konkrete Einheit die Priorität nach oben drückt, und wie viele Messwerte in Rot, Orange und Gelb sie stützen.
  • Hinweise — ehrliche Warnungen zur Datenqualität: keine Daten, Maschine immer aus, veraltete Information, kurze Laufzeit.

Die Priorität pflanzt sich im Anlagenbaum fort: ein Bereich erbt die Dringlichkeit seiner kritischsten Maschine, sodass die Leitungsansicht widerspiegelt, was unten passiert, ohne jeden Messpunkt zu öffnen.

Das Ergebnis ist eine Arbeitsliste, sortiert nach tatsächlicher Konsequenz und nicht nach der auffälligsten Farbe.

Das Dashboard gehört Ihnen

Der Dashboard-Editor von Digivibe MX® mit geöffnetem Widget-Katalog: Anzeige, FFT/TWF-Ansicht, Diagnoseübersicht, Dateien, Anlageninformationen, Sensoren, Alarmwerte und Multi-Trend, jeweils mit den Baumebenen, für die sie gelten

Das Dashboard von Digivibe MX® ist kein festes Fenster. Jeder Anwender baut seine eigenen Tafeln: er legt das Raster fest, platziert die Panels und wählt, welches Widget in jedes davon kommt.

Drei konfigurierbare Digivibe-MX®-Dashboards nebeneinander: eine Leitungsebene mit Gesamtindikatoren, eine Anlagenebene mit Prioritätsliste und Risiko-Pareto sowie eine Spezialistenebene mit Trends, Wasserfall und Geschwindigkeit RMS
Dieselbe Software, drei verschiedene Boards: Was die Leitung braucht, ist nicht das, was der Analyst braucht.

Wie es aufgebaut wird

  • Layout als Raster, mit verschachtelbaren Zeilen und Spalten.
  • Größenveränderbare Panels in Echtzeit, durch Ziehen der Trenner.
  • Jedes Panel kann seinen eigenen Titel tragen, mit eigener Typografie, Farbe, Rahmen und Ausrichtung.
  • Tafeln mit fester Höhe (alles passt auf den Bildschirm) oder mit Scroll.
  • Mehrere Tafeln bestehen nebeneinander als Reiter, jeder mit Name, Symbol und Farbe.

Sie passt sich der Baumebene an

Tafeln werden für eine oder mehrere Ebenen der Hierarchie deklariert — Unternehmen, Bereich, Maschine, Messpunkt und Achse — und erscheinen nur dort, wo sie Sinn ergeben.

Ein und dasselbe Panel kann sogar je nach ausgewählter Ebene das Widget wechseln: ein Pareto, wenn Sie auf einem Bereich stehen, ein Spektrum, wenn Sie auf einen Messpunkt hinuntergehen.

Jedes Panel kann der Baumauswahl folgen oder an eine feste Anlage gebunden bleiben, um Tafeln einer kritischen Maschine zu bauen, die sich beim Navigieren nicht ändern.

Maschinelles Lernen, für zwei verschiedene Probleme

Betriebsmodi, die sich von selbst finden

Sie wissen, wie Ihr eigenes Auto klingt. Auf der Autobahn so, im Schritttempo durch die Stadt anders, auf einer schlechten Straße wieder anders. Niemand hat Ihnen diese Geräusche beigebracht, und Sie könnten sie nicht in Zahlen fassen — aber an dem Tag, an dem sich eines ändert, merken Sie es und rufen die Werkstatt an, bevor Sie wissen, was defekt ist.

Ihren Maschinen hört niemand so zu. Digivibe MX® tut es mit Clustering: Es gruppiert die Messungen von selbst in Betriebsmodi, ohne dass jemand etwas kennzeichnet, und meldet die Änderungen als Ereignisse — Neuer Modus, wenn ein nie gesehenes Verhalten auftritt, Früherer Modus wiederholt sich, wenn die Maschine zu etwas bereits Bekanntem zurückkehrt.

Betriebsmodi in Digivibe MX®: drei Trends desselben Messpunkts – Beschleunigung, Geschwindigkeit und Hüllkurve – neben dem dreidimensionalen Merkmalsraum, in dem sich die Messungen in Gruppen trennen; die graue Gruppe entspricht dem Anstieg in den Trends
Rechts trennen sich die Messungen von selbst in Gruppen. Die graue Gruppe ist die, die im August in den Trends links auftaucht.

Das ist wichtig, weil eine reale Maschine nicht ein einziges Verhalten hat: sie startet, arbeitet unter verschiedenen Lasten, steht still. Gegen eine einzige Grenze gemessen, füllt sich der Trend mit Rauschen, bis die Alarme ihren Sinn verlieren.

  • BIRCH und MiniBatch K-Means über einen Merkmalsraum, der Geschwindigkeit, Hüllkurve, Energie im hohen und mittleren Frequenzbereich sowie Kurtosis kombiniert.
  • Eine vorgelagerte Trennung nach Drehzahl, die die Drehregime unterscheidet, bevor innerhalb jedes einzelnen gruppiert wird.
  • Sondermodi getrennt erkannt: gesättigter Sensor und stillstehende Maschine, die die Gruppen sonst verfälschen würden.

Jede Messung wird mit ihrem Modus gekennzeichnet, und dieser Modus lässt sich wie eine weitere Einheit trenden und darstellen. Eine Verhaltensänderung zeigt sich sofort — auch wenn die Absolutwerte nie einen Schwellenwert überschritten haben.

Das ist das einzige unüberwachte Modell in Digivibe MX®: das einzige, dem niemand sagen muss, wonach es suchen soll.

Aus der Historie gelernte Alarmgrenzen

Alarmgrenzen von Hand zu setzen, Messpunkt für Messpunkt und Einheit für Einheit, ist die mühsamste — und am häufigsten aufgeschobene — Arbeit in jedem Überwachungsprogramm.

Digivibe MX® lernt sie aus der Historie. Der Anwender markiert einen Zeitraum, in dem die Maschine gesund war; die Software analysiert dieses Fenster und berechnet die drei Stufen — gelb, orange und rot — für jede Einheit:

  • Methode über Standardabweichung, die Ausreißer verwirft, bevor der Schwellenwert gebildet wird, oder Methode über das Maximum im gelernten Zeitraum.
  • Konfigurierbare Zuschläge je Stufe, mit Mindest- und Höchstgrenzen je Einheit.
  • Schutz gegen den klassischen Fall: wurde eine Einheit nie berechnet und ist die ganze Reihe null, werden keine Grenzen gelernt, statt Dauer­alarme zu erzeugen.

Die entstandenen Grenzen verhalten sich wie jeder andere Schwellenwert: sichtbar, editierbar und Punkt für Punkt anpassbar.

Sie benennt den Fehler, nicht nur die Stufe

Das Panel für die automatische Diagnose von Digivibe MX®: statische, Momenten- und dynamische Unwucht mit 90,2 % erkannt, drei von fünf Regeln erfüllt, und jede Regel zeigt ihre eigene Rechnung gegen den gelben Alarm

Eine Regel-Engine bewertet jede Messung und klassifiziert den Zustand der Maschine, indem sie den konkreten Fehler benennt statt einer allgemeinen Alarmstufe.

Die Diagnose ist keine Blackbox: jeder Fehler stützt sich auf überprüfbare Bedingungen — Amplitude von 1X, 2X und 3X, Phasenlage horizontal zu vertikal, Hüllkurveninhalt, Energie im hohen Frequenzbereich — die der Anwender einsehen und anpassen kann. Schwellenwerte, Bedingungen und eigene Fehler werden je Messpunkt oder je Maschine konfiguriert.

Kategorie Erkannte Fehler
Unwucht Statisch, Momenten- und dynamische Unwucht
Fluchtungsfehler Parallel und winklig
Welle Verbogene Welle
Wälzlager Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und schief montiertes Lager
Lockerung Lockerung im Lagergehäuse
Kavitation Kavitation in Pumpen
Schmierung Schmierungsfehler
Status Maschine steht still

Unter anderem — der Katalog wird laufend erweitert.

Vom Rohsignal zum benannten Fehler

Zwei Schritte derselben Lagersuche: erst treten die Impulse hervor, wenn die Filterung das Rauschen entfernt, dann benennt der Abstand ihrer Seitenbänder den Fehler.

Die Impulse treten hervor

Lagerschadenerkennung in Digivibe MX®: dasselbe Signal vor und nach einer Filterkette – 300-Hz-Hochpass, Hilbert-Hüllkurve und Entfernung des Gleichanteils – wobei die periodischen Impulse und ihre Harmonischen im gefilterten Zeitsignal und Spektrum hervortreten
Links sagt das Rohsignal wenig. Rechts, nach der Filterkette, treten die Lagerimpulse einzeln hervor – und ihr Abstand benennt den Fehler.

Der Abstand benennt den Fehler

Innenringschaden eines Lagers im FFT-Viewer von Digivibe MX®: die Schadensspitze bei 1.833 Hz, flankiert von vier Seitenband-Cursorn im gleichmäßigen Abstand von 53,9 Hz
Die Seitenbänder liegen in gleichmäßigem Abstand: Dieser regelmäßige Abstand benennt den Fehler, nicht die Höhe der Spitze.

Fälle: die Krankenakte jeder Maschine

Fallverfolgung in Digivibe MX®: ein Fall zu einem Motor, der seine kritischen RMS-Geschwindigkeitswerte überschreitet, mit Kommentarverlauf, angehängtem Spektrum und Foto des Motors, den zugewiesenen Verantwortlichen und der beim Schließen erfassten Lösung

Den Fehler zu erkennen ist die halbe Arbeit. Die andere Hälfte ist, dass sich jemand darum kümmert, dass festgehalten wird, was getan wurde, und dass das Wissen nicht verloren geht.

Dafür gibt es die Fälle.

Das Spektrum, das Foto der Kupplung und die Konversation liegen am selben Ort, und der Fall hält fest, was ihn gelöst hat.

Feld Detail
Anlage Der Fall ist an die Maschine, den Messpunkt oder die Achse gebunden, wo der Zustand erkannt wurde
Priorität Niedrig, Mittel, Hoch und Kritisch, mit Farbcode
Status Konfigurierbarer Ablauf, mit einem dauerhaften Abschlussstatus
Verantwortliche Ein oder mehrere zugewiesene Anwender; die Tabelle lässt sich nach Person filtern
Lösung Fertiger Katalog — geschmiert, repariert, Teil ersetzt, justiert oder rekalibriert, durch Instandhaltung gelöst, kein Fehler gefunden, wird nicht behoben, auf geplante Instandhaltung verschoben — und Freitext

Gespräch und Nachweise. Ein Kommentarverlauf mit Rich-Text-Editor, in chronologischer Reihenfolge. Private Kommentare, nur für Anwender mit Berechtigung auf den Fall sichtbar, damit die interne Diskussion intern bleibt. Anhänge bis 4 MB — Fotos, PDF, Word, Excel, CSV und Text — sodass das Foto der Kupplung, der Arbeitsauftrag und der Schwingungsbericht am selben Ort liegen. Und eine Zeitleiste, die jede Statusänderung festhält, von wem und wann.

Zusammenarbeit über die Software hinaus. Ein Fall lässt sich mit jemandem teilen, der kein Konto hat: dem Werksleiter, dem Auftragnehmer, dem Hersteller der Anlage. Er erhält einen Link mit Token, der den Fall im Browser öffnet — ohne Installation und ohne Zugriff auf den Rest der Datenbank. Der Link ist widerrufbar und läuft ab. Benachrichtigungs-E-Mails öffnen direkt den Fall und erkennen dabei die richtige Datenbank.

Alarme, die den Bildschirm verlassen

Was gemeldet werden kann

Mechanischer Zustand Schwingung, Temperatur, Strom und Drehzahl (U/min)
Maschinelles Lernen Modellalarme und gelernte automatische Alarme
Systemzustand Sensorbatterie, Innentemperatur des PHANTOM®, Signalstärke
Konnektivität Gateway-Verbindung, PHANTOM®-Sensorverbindung, Überwachungsmodul

Wie sie ankommen

  • E-Mail, mit direktem Link, der genau den Fall oder die Anlage öffnet, die den Hinweis ausgelöst hat.
  • Push-Benachrichtigungen in der mobilen App.
  • Periodische Zusammenfassungen für gemeinsam genutzte Datenbanken, mit konfigurierbarer Frequenz: täglich, alle 2, alle 7 oder alle 14 Tage.

Jeder Anwender entscheidet, was er erhält und wie oft, damit der Anlagenbediener und der Instandhaltungsleiter nicht dasselbe E-Mail-Volumen bekommen.

Drei Monate Trend in Digivibe MX®: Beschleunigung und Geschwindigkeit in gestapelten Diagrammen, mit den gelernten gelben, orangen und roten Grenzwerten als gestrichelte Linien, und der Beschleunigung, die von Juni bis August stufenweise ansteigt
  • Mehrere Einheiten im selben Diagramm — Beschleunigung, Geschwindigkeit, Hüllkurve, Temperatur, Strom, U/min — jede mit eigener Skala.
  • Voreingestellte Zeiträume (7 Tage, 30 Tage, 3, 6 und 12 Monate) oder genau der benötigte Zeitraum.
  • Alarmbänder über der Reihe gezeichnet, um die Schwere ohne Tabelle abzulesen.
  • Synchronisierte Mehrfach-Trends: mehrere Panels teilen sich die Zeitachse, um Messpunkte und Achsen derselben Maschine zu korrelieren.
  • Streudiagramm zwischen zwei Einheiten, um Zusammenhänge zu finden, die die Zeitreihe verbirgt.
  • Von jedem Punkt des Trends aus öffnet man die Originalmessung: das Spektrum und das Zeitsignal, die diesen Wert erzeugt haben.

Routen, und das Telefon in der Tasche

Ein Techniker mit Schutzhelm hält ein Telefon vor einen Elektromotor; die Digivibe-MX®-App zeigt Spektrum und Polardiagramm der gerade erfassten Messung

Routen sind nach Werk, Bereich und Maschine konfigurierbar, mit ihrer Begehungsreihenfolge. Die Erfassung läuft über die lokalen Schnittstellen oder direkt über die drahtlosen Sensoren und synchronisiert sich selbsttätig mit der Datenbank und der Cloud.

QR Connect überträgt Routen und Dateien zwischen Desktop und mobiler App, ohne Kabel und ohne Netzwerkkonfiguration.

Die App WiSER VIBE® trägt die Route ins Feld, zeigt die laufende Messung und schickt die Daten an dasselbe Dashboard, das Sie am Schreibtisch verwenden.

Korrigieren, nicht nur messen

Zweiebenen-Feldauswuchten in Digivibe MX®: ein Polardiagramm je Ebene mit Erstmessung und zwei Testläufen sowie einer Gütestufe für jede Ebene

Auswuchten vor Ort

Auswuchten in 1, 2 und 3 Ebenen mit Schritt-für-Schritt-Assistent, Ausgleichsgewicht und Winkelposition, Polardiagramm der Läufe und einem Bericht, der zur Übergabe bereit ist.

Dynamisches Auswuchten mit Digivibe MX® 26

ODS und Modalanalyse

ODS — Operating Deflection Shapes zeigt, wie sich die Maschine im Betrieb tatsächlich verformt. Die Animation am 3D-Modell, bei der gewählten Frequenz, macht aus einem abstrakten Spektrumproblem etwas, das jeder in der Anlage auf einen Blick versteht.

Die Modalanalyse mit dem Impulshammer liefert FRF, Kohärenz, Eigenfrequenzen und Dämpfung — so lässt sich ein Kraftproblem von einem Resonanzproblem unterscheiden, bevor man die falsche Reparatur bezahlt.

Die Maschine und die Form, die ihre Schwingung im Betrieb zeichnet.

Vier vertikale mehrstufige Pumpen auf einem gemeinsamen Verteiler, vor Ort

Offene Formate, und ein Assistent, der sie schreibt

Die Konfigurationen von Digivibe MX® werden in offenen, dokumentierten JSON-Formaten gespeichert. Darauf aufbauend enthält die Software einen Assistenten mit künstlicher Intelligenz, der diese Konfigurationen aus einer Beschreibung in natürlicher Sprache erzeugen kann: man beschreibt, was man braucht, und erhält die fertige Datei.

Die ersten verfügbaren Fähigkeiten decken die Erzeugung simulierter Signale, die Erstellung von 3D-Maschinenmodellen und den Aufbau eigener Dashboards ab. Die Liste wächst laufend.

Vier Versionen

Wählen Sie die Version, die zur Aufgabe passt

Die Lizenz gehört Ihnen, nicht dem Rechner: geht das Tablet kaputt oder wird der PC ersetzt, lässt sich die Software ohne Zusatzkosten auf dem neuen Gerät installieren.

M10

Auswuchten und Feldanalyse

Für den Techniker, der vor Ort auswuchtet und mit dem Spektrum in der Hand diagnostizieren muss.

Mehr erfahren

M20

Analyse und Überwachung

Die vollständige Analyseversion: Routenerfassung, Autodiagnose, Modalanalyse, ODS und die Cloud. Ohne Auswuchtmodul.

Mehr erfahren
Ohne Einschränkungen

M30

Alles enthalten

M20 plus das vollständige Auswuchtmodul.

Mehr erfahren

PHANTOM®

Analyse aus der Cloud

Ein M20 für den Analysten aus der Ferne: arbeitet mit den Daten, die Ihre PHANTOM®-Sensoren bereits an EI-Analytic™ gesendet haben. Ohne direkte Erfassung. Kostenlos mit jedem PHANTOM®-Kit.

Mehr erfahren

Vergleichen Sie die vier Versionen

✔ enthalten · — nicht enthalten

M10 M20 M30 PHANTOM®
Datenerfassung
Lokale Schnittstellen GX-400, WiSER und Defiant
Drahtlose PHANTOM®-Sensoren
Routenerfassung
Analyse außerhalb der Route (Ad-hoc-Messung)
QR Connect (Übertragung von Routen und Dateien mit der App)
Analyse
FFT, Zeitsignal und Marker
Erweiterte FFT-Werkzeuge (Filterung, FRF, Kohärenz)
Wasserfall und Orbit-Diagramme
Automatische Fehlerdiagnose
Dateiexplorer und Ausreißererkennung
Berichterstellung
Spezialmodule
Auswuchten in 1, 2 und 3 Ebenen mit Assistent
ODS — Operating Deflection Shapes ✔ ¹
3D-Modelleditor und Platzierung der Messpunkte
Modalanalyse (Impulshammer, FRF, Eigenfrequenzen)
Cloud und Verwaltung
Verbindung zur EI-Analytic™ Cloud
Überwachungs-Dashboards
Anpassbare Dashboards
Benachrichtigungen und Alarme
Fälle und Zusammenarbeit
Mehrere Datenbanken, Rollen und Benutzer

¹ In der PHANTOM®-Version arbeitet ODS mit den Aufzeichnungen, die Ihre PHANTOM®-Sensoren bereits in die Cloud geladen haben.

Sie läuft dort, wo Sie arbeiten

Digivibe MX® auf Desktop, Tablet und Smartphone

Digivibe MX® ist eine schlanke Anwendung: sie läuft auf gewöhnlicher Desktop-, Laptop- und Tablet-Hardware, ohne besondere Anforderungen an Prozessor oder Speicher.

Desktop Windows, macOS und Linux
Mobil iOS und Android
Cloud Synchronisiert mit der EI-Analytic™-Plattform
Internetverbindung Nur zur Aktivierung
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Digivibe MX® und WiserVibe?

Es ist dieselbe Anwendung auf zwei Plattformen: Beide teilen denselben Analysecode. Digivibe MX® läuft auf Windows-PCs, WiserVibe auf Mobilgeräten. Was sich ändert, sind der Bildschirm und der Moment der Nutzung: das Telefon zum Erfassen im Feld, der PC zum Analysieren im Sitzen.

Kann ich ohne Internetverbindung arbeiten?

Ja. Digivibe MX® arbeitet mit lokalen Dateien und Datenbanken; die Cloud ist optional. Auch die Erfassung über Routen funktioniert ohne Empfang — die Daten werden übertragen, sobald das Gerät wieder Verbindung hat.

Wie lege ich Erfassungsrouten an?

Routen werden in Digivibe MX®, in EI-Analytic™ oder in WiserVibe erstellt und lassen sich in der Cloud oder lokal speichern.

In der Cloud: Sie werden in WiserVibe heruntergeladen, mit dem EI WiSER® 3X oder der GX-400 erfasst, und am Ende werden die Daten von selbst hochgeladen, um Trends und automatische Diagnosen zu erzeugen.

Lokal: Die Routen gelangen von Digivibe MX® zu WiserVibe über einen QR-Code, der beide Geräte verbindet. Ist die Route abgeschlossen, holt dieselbe QR-Verbindung die Daten zurück nach Digivibe MX®.

Kann ich Hochläufe und Auslaufvorgänge sehen?

Ja. Die Software zeichnet die Hochlauf-/Auslaufkurve, um zu sehen, wie sich Amplitude und Phase mit der Drehzahl ändern — so wird eine Resonanz identifiziert statt diskutiert.

Welchen Algorithmus verwendet die automatische Diagnose?

Einen eigenen Algorithmus, der ähnlich wie ein neuronales Netz arbeitet und es Anwendern erlaubt, eigene Diagnosen hinzuzufügen oder bestehende zu ändern.

Verwenden Sie neuronale Netze?

Es ist ein proprietäres System, das sehr ähnlich funktioniert.

Wie wird die Wahrscheinlichkeit jeder Diagnose berechnet?

Aus den Regeln, die jeder Fehler auslöst, und aus den positiven und negativen prädiktiven Werten jeder einzelnen.

Gibt es Werkzeuge für die Modalanalyse?

Ja, und es ist eine vollständige Modalanalyse.

Modalanalyse mit instrumentiertem Hammer. Die Software erfasst die Hammerempfindlichkeit (mV/N), mittelt mehrere Schläge über H1 und erzeugt eine kalibrierte FRF für jeden Antwortkanal, mit zugehöriger Kohärenz. Sie bietet doppelte Fensterung — Kraftfenster und Exponentialfenster —, gibt die Dämpfung jedes Modes an und sucht nur dort nach Spitzen, wo der Hammer die Struktur tatsächlich angeregt hat und die Kohärenz ausreicht. Die Ergebnisse werden als UFF 58 exportiert.

Den instrumentierten Hammer verkaufen wir nicht: Er wird vom Kunden gestellt. Die Software arbeitet mit jedem Hammer, der ein Kraftsignal liefert und dessen Empfindlichkeit bekannt ist.

ODS — Operating Deflection Shapes, mit der GX-400 (ein triaxialer oder uniaxialer Beschleunigungssensor plus Referenzsensor) oder mit dem EI WiSER® 3X (triaxial plus optische Referenz). Sie liefert die Betriebsschwingform, Amplitude und Phase und erkennt Resonanzen und strukturelle Probleme.

Eigenfrequenzen durch Impuls, wenn kein instrumentierter Hammer zur Hand ist: Die Struktur wird mit einem beliebigen Hammer angeregt und die Antwort mit dem Referenzsensor gemessen. Das ergibt keine kalibrierte FRF, ist aber ein praktischer Weg, sie zu identifizieren.

Welche Dateiformate werden unterstützt?

Die eigenen — Signale, Auswuchtvorgänge, Rotoren, Routen, Dashboards, 3D-Modelle sowie ODS- und Modalsitzungen — sowie UFF 58 für den Austausch mit anderen Analyseprogrammen.

Ein Techniker mit einem Tablet mit Digivibe MX® vor einer Auswuchtmaschine mit weichen Lagerböcken SBS-50T und montiertem Turbinenrotor