对滚动轴承故障的诊断可以采用()A、对振动、噪声、温度、磨损微粒进行分析B、对振动、裂纹、温度、磨损微粒进行分析C、对冲击、噪声、温度、磨损微粒进行分析D、对点蚀·噪声·温度、磨损微粒进行分析

对滚动轴承故障的诊断可以采用()

A、对振动、噪声、温度、磨损微粒进行分析

B、对振动、裂纹、温度、磨损微粒进行分析

C、对冲击、噪声、温度、磨损微粒进行分析

D、对点蚀·噪声·温度、磨损微粒进行分析


相关考题:

对船舶主机工况监测主要包括:() A、轴承温度和磨损量监测B、机械工况监测和热工工况监测C、气缸温度和压力变化检测D、振动和噪声监测

红外热像仪可用于( )监测。A.振动B.温度C.噪声D.磨损

对滚动轴承的磨损或损伤的诊断最好采用( )。A.动总值法B.频谱分析法C.噪声测量法D.振动脉冲测量法

油样分析是对润滑油中的磨损碎屑进行分析,从而获得磨损状况的信息,对设备工作状况作出科学的判断。()

在滚动轴承的磨损和损伤的诊断中,最有效的方法是(  )。 A.振动总值法 B.振动频率分析法C.振动脉冲测量法 D.噪声检测法

红外热像仪可用于()监测。A:振动B:温度C:噪声D:磨损

红外热像仪可用于( )监测。A:振动B:温度C:裂纹D:磨损

对滚动轴承的磨损或损伤的诊断最好采用()。A:振动总值法B:频谱分析法C:噪声测量法D:振动脉冲测量法

利用声发射探测法可进行(  )测量。 A.噪声 B.磨损 C.振动 D.裂纹

利用声发射探测法可进行()检测。A:噪声B:磨损加剧C:振动D:裂纹扩展

在滚动轴承的磨损和损伤的诊断中,最有效的方法是( )。A:振动总值法B:振动频率分析法C:振动脉冲测量法D:噪声检测法

利用声发射探测法可进行( )检测。 A.噪声 B.磨损加剧C.振动 D.裂纹扩展

油液判断故障,如有(),说明离合器片磨损。A、铝质微粒B、黑色或铜色微粒C、钢质微粒D、钢铁碎末

轴承异常的诊断方法有如下几种:振动、噪声、()、磨损颗粒分析、轴承()测定、油膜的电阻等。A、温度B、间隙C、湿度D、移动

机油系统润滑油的清洗作用:机油流经的表面,随时将磨檫表面的微量磨损金属清洗掉。例如活塞与缸套之间的磨损微粒,曲轴与轴承之间的磨损微粒均靠机油的流动,进行不断的()

轴承异常的诊断方法有如下几种:震动、噪声、()、磨损颗粒分析、轴承间隙测定、油膜的电阻等。A、温度B、湿度C、移动D、成分

传动轴弯曲、扭曲变形会引起()故障,高速时甚至会造成花键脱落。A、振动和松旷B、磨损和噪声C、振动和噪声D、磨损和松旷

为了保证机泵的平稳运转,必须对机泵进行定期润滑,因为润滑有以下作用:防止锈蚀,减少磨损,冲洗作用与()A、降低温度,形成密封,缓和冲击振动B、降低温度,形成密封C、降低温度,缓和冲击振动D、形成密封,缓和冲击振动

判断题铁谱分析能够判断设备的磨损状态、磨损部位、磨损机理,但不能进行故障诊断。A对B错

单选题柴油机润滑油光谱分析是分析油样中()。A金属磨粒和污染物微粒的元素组成和含量来分析零件磨损量B金属磨粒所含元素浓度值的高低来研究零件的磨损形状C金属磨粒形状和数量表示零件的磨损量D金属磨粒形状和污染物微粒数量来研究零件的磨损机理

单选题对船舶主机工况监测主要包括()。A轴承温度和磨损量监测B机械工况监测和热工工况监测C气缸温度和压力变化检测D振动和噪声监测

单选题油料铁谱分析,对磨损微粒及污染物微粒的()及其分布进行定量定性研究。 Ⅰ.形貌、数量; Ⅱ.成分; Ⅲ.尺寸。AⅠ+ⅡBⅠ+ⅢCⅡ+ⅢDⅠ+Ⅱ+Ⅲ

单选题油料铁谱分析,对磨料微粒及污染物微粒的形态、数量、成分、尺寸及其分布进行()。 Ⅰ.定量研究; Ⅱ.定性研究; Ⅲ.元素分析。AⅠ+ⅡBⅠ+ⅢCⅡ+ⅢDⅠ+Ⅱ+Ⅲ

问答题磨损微粒分析技术

填空题机油系统润滑油的清洗作用:机油流经的表面,随时将磨檫表面的微量磨损金属清洗掉。例如活塞与缸套之间的磨损微粒,曲轴与轴承之间的磨损微粒均靠机油的流动,进行不断的()

判断题油品铁谱分析技术利用高梯度的弱磁场的作用,将润滑油档中所含的机械磨损微粒有序地分离出去A对B错

单选题为了保证机泵的平稳运转,必须对机泵进行定期润滑,因为润滑有以下作用:防止锈蚀,减少磨损,冲洗作用与()A降低温度,形成密封,缓和冲击振动B降低温度,形成密封C降低温度,缓和冲击振动D形成密封,缓和冲击振动