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특허 상세정보

Apparatus and method for removing common mode vibration data from digital turbine blade vibration data

특허상세정보
국가/구분 United States(US) Patent 등록
국제특허분류(IPC7판) G01H-011/00    G01B-007/14   
미국특허분류(USC) 73/660 ; 324/20711
출원번호 US-0607934 (1990-11-01)
발명자 / 주소
출원인 / 주소
인용정보 피인용 횟수 : 29  인용 특허 : 0
초록

A sensor produces a signal indicative of the actual arrival time of each turbine blade at the sensor. A first circuit is responsive to the sensor for producing digital data representing the actual arrival time of each blade at the sensor. A second circuit establishes expected arrival times for each blade at the sensor. A third circuit is responsive to the digital data for generating a plurality of data entries each representing the difference between the actual arrival time and the expected arrival time. A fourth circuit stores the data entries in a firs...

대표
청구항

An apparatus for removing common mode vibration data from digital turbine blade vibration data, comprising: sensor means for producing a signal indicative of the actual arrival time of each turbine blade at said sensor means; first means responsive to said sensor means for producing digital data representing the actual arrival time of each turbine blade at said sensor means; second means for establishing an expected arrival time for each turbine blade at said sensor means; third means responsive to said digital data for generating a plurality of data ent...

이 특허를 인용한 특허 피인용횟수: 29

  1. Morris, Robert J.; Littles, Jerrol W.; Tulpule, Sharayu. Airfoil prognosis for turbine engines. USP2010117824147.
  2. Slates, Richard D.. Apparatus for determining a gap between a proximity probe component and a conductive target material. USP2004066756794.
  3. Slates, Richard D.. Apparatus for determining dynamic gaps between a proximity probe and a conductive target material. USP2004116825676.
  4. Slates, Richard D.. Apparatus for determining gaps between a proximity probe and a conductive target material. USP2005106954062.
  5. Badami, Vivek Venugopal. Blade monitoring system. USP2015069045999.
  6. Twerdochlib, Michael. Blade shroud vibration monitor. USP2011017861592.
  7. Rich Slates. Digital eddy current proximity system: apparatus and method. USP2002026346807.
  8. Slates, Richard D.. Digital eddy current proximity system: apparatus and method. USP2003126664782.
  9. Heath Steven,GBX. Identification of resonant frequencies of vibration of rotating blades. USP1999115974882.
  10. Twerdochlib Michael. Method and apparatus for analyzing non-synchronous blade vibrations using unevenly spaced probes. USP2000086094989.
  11. Comperat, Patrick; Even, Philippe. Method and system for detecting damage to the rotor of an aircraft engine. USP2005076918747.
  12. Slates, Richard D.. Method for digitally measuring electrical impedance. USP2005066906532.
  13. Slates, Richard D.. Method for measuring a characteristic of a conductive target material using a proximity probe. USP2005026850077.
  14. Slates, Rich. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2005016842020.
  15. Slates, Richard D.. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2004076765395.
  16. Slates, Richard D.. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2004116819122.
  17. Slates, Richard D.. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2005036861852.
  18. Slates, Richard D.. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2005016847217.
  19. Slates, Richard D.. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2004096798194.
  20. Slates, Richard D.. Method for measuring a gap between a proximity probe and a conductive target material. USP2005026850078.
  21. Slates, Richard D.. Method for measuring a position of a conductive target material. USP2005076919731.
  22. Twerdochlib, Michael. Method of analyzing non-synchronous vibrations using a dispersed array multi-probe machine. USP2011017866213.
  23. Twerdochlib, Michael. Method of matching sensors in a multi-probe turbine blade vibration monitor. USP2014048683866.
  24. Twerdochlib, Michael. Method of matching sensors in a multi-probe turbine blade vibration monitor. USP2011087987725.
  25. Penda, Allan R.; Urban, Justin R.. Monitoring a dynamic parameter such as torque in a rotational system. USP2018039909445.
  26. Gendrich, Charles P.. Monitoring one or more turbine engine rotor blades by correlating measurement data and reference data as a function of time. USP2016129512736.
  27. Beeson Robert J. ; Twerdochlib Michael ; Kain Jeffrey Arthur. Passive combustion turbine blade vibration monitor sensor. USP1998065761956.
  28. Riesberg,Andr��. Rotor for a wind energy turbine. USP2008037348683.
  29. Russhard, Peter; Back, Jason D.. Timing analysis. USP2016059341511.