Technische Schulungen - Bentlytraining.com - Bently Nevada ...
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SCHULUNGSZENTREN VON BENTLY NEVADA IN BERGEN Einheitliche E-Mail-Adresse zum Kontaktieren aller europäischen MOSKAU Schulungszentren: MANCHESTER ROTTERDAM BN.training@ge.com FRANKFURT NANTES BUDAPEST FLORENZ MADRID FRANKREICH | Nantes DEUTSCHLAND | Frankfurt ITALIEN | Florenz 14 Rue de la Haltinière Bleichstraße 64-66 Via Perfetti Ricasoli, 78 44 300 Nantes Frankfurt am Main, 60313 Firenze, 50127 +33 240 729 944 +49 694 012 518 12 +39 238 590 506 UNGARN | Budapest NIEDERLANDE | Rotterdam NORWEGEN | Bergen East Gate Business Park, Rietbaan 4b Ytrebygdveien 215 Akacos HRSZ: 0221/12 —2151 Fot Capelle a/d IJssel, 2908LP Blomsterdalen, 5258 +36 27 565075 +31 102 640 571 +47 900 90 226 RUSSLAND | Moskau SPANIEN | Madrid Großbritannien | Manchester 10, Presnenskaya nab., bld. A, B. 10 Josefa Valcarcel, 26 22 Grimrod Place Moskau 123112 Madrid, 28027 Skelmersdale, WN8 9UU +7 495 937 1111 +34 91 587 06 67 +44 1695 380 013 INHALT 8 Kurs „Schwingungsgrundlagen“ 9 Kurs „Systeme und Instrumentierung“ 10-19 Kurse „Maschinendiagnose“ 20-22 ISO 18436-Kurse 2 | BN.training@ge.com
EIN WELTWEITER PARTNER FÜR MAXIMALE BETRIEBSEFFIZIENZ Bently Nevada bietet Kunden Lösungen und Dienstleistungen für die Zustandsüberwachung an, die vom Design über den Betrieb bis hin zu sachkundigen Diagnosen reichen. Bently Nevada hat technische Ausbildungen zu Bently Nevada-Lösungen im Angebot, die von unseren erfahrenen Außendiensttechnikern durchgeführt werden. So können Sie und Ihr Team von umfassenden praxisorientierten Kursen proKtieren, die inhaltlich von den Grundlagen bis hin zu genauen Diagnosen rotierender Maschinen reichen. Technische Schulungsprogramme von Bently Nevada verschaLen Ihnen und Ihrem Team jene Kenntnisse und Kompetenzen, die Sie zum Schützen und Überwachen Ihrer Maschinen sowie zur Optimierung der Performance Ihrer Ausrüstung benötigen. Bently Nevada entwickelt zusammen mit Ihnen einen Schulungsplan, der genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Dieser Plan ermöglicht eine Maximierung Ihrer Investitionsrendite, indem er für hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Maschinen sorgt, da sich ungeplante Ereignisse verhindern sowie Risiken und Kosten durch Störungen minimieren lassen. 3 | BN.training@ge.com
ERWEITERN SIE IHRE KENNTNISSE Benly Nevada-Ausbildungszentren haben ein breites Spektrum von Schulungen für Bently Nevada-Lösungen im Angebot. Die Kurse, die um alle Aspekte von den Grundlagen bis hin zu umfangreicher Lösungs- und Diagnoseex- pertise sich handeln, stützen sich auf ein Bildungswesen mit einem deutlichen Mehrwert. ERFAHRUNG unserer Bently Nevada-Außendiensttechniker und technischen Exper- ten. Auf Grundlage von über 40 Jahre Erfahrung mit der Bereitstellung technischer Schulungen hat Benly Nevada Pionierarbeit im Bereich der langfristigen Kompetenz- wicklung geleistet. TECHNISCHE EXPERTISE mit 22 erfahrenen Kursleitern. Unser Team verbindet Kenntnisse aus den Bereichen Installation, Betrieb, Wartung oder Engineering von Pro- dukten mit technischer Expertise, bewährten Lehrmethoden und hohem Engagement beim Wissenstransfer. PRAXISORIENTIERTER WORKSHOP zur Gewährleistung maximaler Be- triebseOzienz und Bereitstellung von Schulungen, die Theorie mit Praxis verbinden. Workshops beinhalten Übungen mit Live-Monitoren und -Racks. Kursgrößen werden klein gehalten, damit Teilnehmer Schulungen optimal nutzen können. ANGEPASSTE KURSE die Ihren Anforderungen entsprechen und die Leistung Ihres Teams erhöhen. Angesichts von 15 Modulen in verschiedenen Sprachen können Sie stets Kurse Knden, die zu den Rollen und Erfahrungen Ihres Teams passen (Bediener, Manager, Ingenieure usw.). Es kann ein Schulungscurriculum entwickelt werden, das eine Anforderungs- und Lückenanalyse, die Entwicklung von Zielen sowie kompetenzorien- tierte Schulungslösungen beinhaltet. DIGITALES & AKTUELLES MATERIAL zur Optimierung des Lernprozesses. Kursinhalte und Workshops werden kontinuierlich überarbeitet, um neuesten Technolo- gien, Erfahrungen und lokalen Regulierungsstandards gerecht zu werden. UMFASSENDE ANGEBOTE die auf Ihre individuellen Anforderungen sowie den Bedarf Ihres Teams abgestimmt werden: modulare Schulungen in einem unserer Benly Nevada-Schulungszentren oder direkt bei Ihnen vor Ort, Betreuungsprogramm oder Kompetenzentwicklungsprogramm. 300 8800 94 % 98 % Teilnehmer Ausbildungsstunden Kunden-zufriedenheit Net Promoter Score 4 | BN.training@ge.com
Vorzüglichkeit ist eine KUNST, die sich durch Übung und Gewohnheit erlernen lässt. Wir SIND, was wir wiederholt TUN. Vorzüglichkeit ist daher nicht eine Handlung, sondern eine GEWOHNHEIT. 5 | BN.training@ge.com
UMFASSENDE SCHULUNGEN GEMÄSS IHRER ANFORDERUNGEN MODULARE SCHULUNGEN um Motivation, Leistung und Produktivität zu erhöhen. Unser Kerncurriculum umfasst 15 Schulungsmodule und weist eine starke Praxisorientierung auf. Die Vorteile von Übungen mit realer Ausrüstung machen sich sofort bemerkbar. Kursteilnehmer lernen in kleinen Gruppen sowohl Theorie als auch Praxis (das „Warum“ und das „Wie“) kennen. Kurse werden an Ihr AnforderungsproKl angepasst. INSTRUMENTIERUNG & EXPERTEN FÜR BEDIENER ZUVERLÄSSIGKEIT WARTUNG & DIAGNOSEN Schwingungs-grundlagen Schwingungs-grundlagen Schwingungs-grundlagen Betrieb & Wartung • System 1 • System 1 Maschinen-diagnose des 3500 Systems • ADRE 408 DSPi/Sxp • ADRE 408 DSPi/Sxp • Workshop für angewandte Diagnosen • Workshop zu Elektromotoren für Fortgeschrittene • Kolbenkompressoren • Maschinendynamik für Fortgeschrittene • Betriebswuchten für Fortgeschrittene 6 | BN.training@ge.com
BETREUUNGSPROGRAMM Erweitern Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter durch eine Kombination aus standardmäßigen Schulungen und personal- Vor-Ort- isierter Vor-Ort-Betreuung, um Vertrauen, EOzienz und Perfor- Betreuung mance Ihres Personals zu erhöhen. Technische Damit Sie maximalen Nutzen aus Schulungen ziehen können, hat Schulungen Benly Nevada das Betreuungsprogramm entwickelt. Je nach Kenntnisstand werden Teilnehmer einem passenden Schulung- Online- sprogramm zugewiesen und proKtieren im Anschluss daran von Test einer Vor-Ort-Betreuung, damit sie die vermittelte Theorie im Rahmen ihrer täglichen Arbeit in die Praxis umsetzen können. Das Programm verschaLt Ihren Ingenieuren inkrementellen Nutzen und sorgt für mehr Vertrauen. KOMPETENZENTWICKLUNGSPROGRAMM Vertiefen Sie mit unserem kundenspeziKschen Programm, das auf einer bewährten technischen Kompetenzmatrix basiert, die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter. ANALYSE VORBEREITUNG LEHRE QUALIFIZIERUNG Bedarfsanalyse Kursdesign Technische Wissenstest Einstufungstest Planung Schulungen Vor-Ort- Validierung ZERTIFIZIERUNG Zur Evaluierung des Zum Erwerb Zur Überprüfung Kenntnisstands Zur Optimierung von Schulungsteilneh- des Kurses benötigter des Wissens- mern Kompetenzen erwerbs Benly Nevada arbeitet mit Ihnen an der Entwicklung eines umfassenden Programms zur Kompetenzentwicklung, das genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten wird. Wir helfen Ihnen dabei, sich nachhaltige Kompetenzen zu ver- schaLen und Ihre Investitionsrendite im Bereich von Zustandsüberwachungstechnologien zu maximieren. Der erste Schritt in unserem Kompetenzentwicklungsprogramm besteht aus der Festlegung einer rollenbasierten Kompetenzmatrix. Das lässt sich durch eine Kombination der Stellenbeschreibungen in Ihrem Unternehmen mit Benly Nevada-Best Practices für die Zustandsüberwachung erreichen. Das Team wird anhand einer Kompetenzma- trix, die zur jeweiligen Rolle passt, bewertet, damit sich Kenntnis- und Kompetenzlücken ermitteln lassen. Auf Grundlage der identiKzierten Lücken, der vor Ort bereitgestellten Überwachungstechnologien sowie betriebsbeding- ter Einschränkungen wird eine Roadmap zum Erwerb nachhaltiger Kompetenzen entwickelt. Unter Verwendung personalisierter Schulungsinhalte halten unsere Kursleiter Sitzungen in einem Benly Nevada- Schulungszentrum oder direkt bei Ihnen vor Ort ab. Diese Power User, die werksspeziKsche Kenntnisse und ein er- weitertes Verständnis der Systeme erhalten, können die Vorteile bereitgestellter Systeme maximieren und die In- 7 | BN.training@ge.com
Grundlagen der Schwingungsmesstechnik Dauer 2 Tage (14 Stunden) Zielgruppe • Techniker mit begrenzter Erfahrung im Bereich Schwingmaschinen. • Techniker, die zur Schwingungskontrolle ein Zustandsüberwachungsprogramm nutzen. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung verantwortlich sind. • Techniker, die für vorbeugende Wartung verant- wortlich sind. VIBFU Ziele • Erläuterung der Gründe für Schwingungsüberwachungs- und Wartungsstrategien. • IdentiKzierung zentraler Komponenten und Beschreibung der Schwingbewegung in einer Messebene. • DeKnition der Parameter, die zur Messung der Schwingbewegung dienen, und Festlegung der Einheiten, die zum Ausdrücken der einzelnen Parameter verwendet werden. • Beschreibung der Grundlagen von Schwingungsaufnehmern, der Vor- und Nachteile der einzelnen Typen sowie des ty- pischen Skalierungsfaktors von Ausgangssignalen. Anwendung von Kriterien zur Auswahl eines Schwingungsaufnehmers für eine bestimmte Maschinenschwingung. • Auslesen von Amplituden-, Frequenz- und Phasenwerten und Erkennung von Schwingungsursachen mithilfe von Impuls- und Spektraldiagrammen. Themen Velomitoren, Theorie der Verwendung von Nähe- rungsaufnehmersystemen Tag 1 • Überwachung von Maschinen: Geschichte, Vorteile und Stra- tegien. Häufig überwachte Maschinen und Erwägungen • Schwingungsgrundlagen: DeKnition von Schwingungen, • Workshops zur Ermittlung von Amplitude, Frequenz und Verständnis der Schwingwegbeziehungen, Geschwin- Phase aus Zeitbasis- und Spektraldiagrammen. Workshops digkeit, Beschleunigung, Amplitudeneinheiten und Bedeu- für Aufnehmer- und Überwachungssysteme für verschie- tung von Schwingungsamplituden bei Analysen dene Maschinenszenarien • DeKnition von Frequenz, Frequenzeinheiten und Bedeutung von Frequenz bei Analysen; PhasendeKnition und Messung von relativer und absoluter Phase, Verständnis von Eigen- frequenzen Tag 2 • Schwingungsaufnehmer: Theorie der Verwendung von Beschleunigungsmessern, Theorie der Verwendung von Lernpfad Voraussetzungen Nächste Schritte • Kurse zu Systemen VORTEILE + Keine Erfahrungen mit der und Instrumentierung Grundlagen zu Messungen, Zustandsüberwachung VIBFU • Kurse zu Maschinen- Parametern, Überwachungs- und Maschinenkontrolle diagnose ansätzen und Verwendung von Aufnehmern (Transducern) 8 | BN.training@ge.com
3500 Rack - Betrieb & Wartung Dauer 3 Tage (21 Stunden) Zielgruppe • Benutzer des 3500 Monitoring Systems. • Ingenieure, die für die Wartung und Fehlerbehebung des 3500 Monitoring Systems verantwortlich sind. • Instrumententechniker. 3500OM Ziele • Beschreibung der Rolle des 3500 Monitoring Systems beim Überwachen und Schützen von Maschinen. • Ermittlung von Installationsbedingungen, die sich auf den Betrieb von Näherungsaufnehmersystemen auswirken. • Testen von Überwachungsalarmen und Überprüfung von Kanalwerten in einem Messsystem für radiale Schwingungen. • Verwendung proprietärer Benly Nevada-KonKgurationssoftware zur KonKguration und/oder NeukonKguration des 3500 Monitoring Systems. • Problembehandlung für das 3500 Monitoring System und zugehörige Aufnehmer (Transducer) mittels Software- und Themen Tag 1 • Überblick über das 3500 Monitoring System Tag 3 • Betrieb des 3300 Proximity Transducer System • 3500 System Utilities • Unterstützende Komponenten des 3500 Monitor System • Fehlerbehebung für das 3500 System • TDI/RIM-Hardwareverbindungen und -Kommunikation • 3500/92 Communications Gateway (optional) • KonKguration von Netzteil, TDI/RIM und Keyphasor • Datenerfassungs-/DDE Server-Software (optional) • Kolbenkompressoren (optional) Tag 2 • Radiale Schwingungen Optional: Der Schwerpunkt am letzten Tag kann je nach • Druckposition Anforderungen der Zielgruppe variieren. • Relais Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungs- Nächste Schritte • SpeziKsche Kurse VORTEILE + grundlagen (VIBFU) Praxisorientierte 3500OM • Kurse zur Mas- Workshops mit Live- • Wiederholung der Data chinendiagnose Monitoren und -Racks. Acquisition CBT-Lösung (Referenz 168836-01-01) 9 | BN.training@ge.com
System 1 klassich Dauer 3 Tage (21 Stunden) Zielgruppe • Benutzer der System 1-Plattform. • Ingenieure, die für Zuverlässigkeit verantwortlich sind. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung ve- rantwortlich sind. • Ingenieure, die für vorbeugende Wartung verant- wortlich sind. S1C Ziele • Einsatz verschiedener System 1-Softwaretools und -Diagramme zur Erkennung subtiler Änderungen im Zustand einer Ressource. • Abruf und Anzeige von Daten in Balkendiagrammen und anderen Diagrammformaten. • Anzeige von Alarmen und Ereignissen im Event Manager. • Eingabe von Beobachtungen und Notizen mit dem Journal Editor. Verwendung von DOCUVIEW* zur Erstellung von Verk- nüpfungen mit verschiedenen Referenzdokumenten. • Erstellung von Berichten zu überwachten Anlagenressourcen. • Beschreibung der Weise, wie unsere Kommunikationsprozessoren TDI oder TDXnet™ Transientendaten erfassen. Themen Tag 1 • Überblick über System 1 Tag 3 • Anzeige von Informationen mit System 1 Display • Erfassung von Daten im Übergangsmodus • Event Manager und Asset Active Alarm in System 1 • Speicherung von Ressourcendaten in System 1 Display • Verwaltungsaufgaben in System 1 • Anpassung von Trenddiagrammen Tag 2 • Grundlagen von Schwingungssignalen • Einführung in Diagrammsitzungen und Diagrammgruppen • Arbeiten mit Diagrammsitzungen und Diagrammgruppen • Shaft Centerline-Diagramme • Diagrammerstellung für dynamische Daten und Verwen- dung von Erfassungsgruppen System 1 version 16 und vorigen Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungs- grun- Nächste Schritte • SpeziKsche Kurse VORTEILE + dlagen (VIBFU) Praxisorientierte S1C • Kurse zur Workshops zur eOzien- • Wiederholung der Data Maschinendiagnose ten Verwendung der Acquisition CBT-Lösung (Referenz 168836-01-01) Plattform für eine ver- besserte Entschei- 10 | BN.training@ge.com
System 1 für Portables Dauer 2 Tage (18 Stunden) Zielgruppe • Benutzer der System 1-Plattform. • Ingenieure, die für Zuverlässigkeit verantwortlich sind. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung verantwortlich sind. • Ingenieure, die für vorbeugende Wartung verantwortlich sind. S1P Ziele • Erläuterung portabler Datenmessgeräte. • Verwendung des Scout- oder Vb-Instruments zur Sammlung von Daten und anschließender Versand an System 1. Verwendung der Registerkarten Status und Diagramme zur Analyse der erfassten Daten. • Analyse von Fehlern und Alarmen. • Verwaltung des ZugriLs über den Security Manager. Themen • Database Manager • Installation • Erstellung von Vorlagen • Licensing ProKcy Historian und System 1 • Analyse und Diagnose von Daten (Demo-Datenbank) • RessourcenauYau • Remotekommunikation • Instrumentierung • Routenerstellung • SCOUT • Datenerfassung – SCOUT 100/Vb Series • Analyse erfasster Daten • Fehler und Alarme • 6 Pack und einzelne Punkte (optional mit gepuLerten Ausgängen im Rack) System 1 version 17 und folgenden Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungs- Nächste Schritte • SpeziKsche Kurse VORTEILE + grundlagen (VIBFU) Praxisbezogene S1P • Kurse zur Workshops in jedem • Wiederholung der Data Maschinendiagnose Kursschritt. Acquisition CBT-Lösung (Referenz 168836-01-01) 11 | BN.training@ge.com
System 1 für TurboMachinery Dauer 3 Tage (18 Stunden) Zielgruppe • Benutzer der System 1-Plattform. • Ingenieure, die für Zuverlässigkeit verantwortlich sind. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung verantwortlich sind. • Ingenieure, die für vorbeugende Wartung verantwortlich sind. S1T Ziele • Verknüpfung mit einem Unternehmen zur Anzeige von Daten. Prüfung von Alarmen mit Event Manager und Erstellung von Alarmdiagrammen für die letzten Ereignisse. • Verwendung von Statusfenstern zur Erkennung fehlerhafter Komponenten und Einsatz von Alarmdiagrammen zur Suche nach Trend- und Datenkorrelationen auf der Antriebs-, Maschinen- und Lagerebene sowie als Punkt in Alarmdaten. • Nutzung von Schnelldiagrammen zur genaueren Untersuchung einer Alarmursache. Erstellung einer Basis aus dem Erstmus- ter und Überlagerung in Spektren und Zeitbasis. Erzeugung von Wasserfalldiagrammen für Punkte und relevante dynamische Themen • Übersicht • Anmerkungen, Plot Sets (Darstellungsformen der Analysen), • Einführung in Online Systeme und Datenerfassung Fall-Historie & Audit Files (Audit Dateien) • KonKguration von Maschinenzügen • Automatische Benachrichtigungen • Erstellung von Vorlagen • Auf Zustandsüberwachung basierende Variablen • Datenbankmanager • Datenanalyse und Diagnose • Transiente Daten • Daten im stationären Betrieb • Alarme und Zustandsüberwachung • Erstellung einer Enterprise-Datenbank (Erstellung eines Projektes) & Festlegung der Voreinstellungen System 1 version 17 und folgenden Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungsgrun- Nächste Schritte • SpeziKsche Kurse VORTEILE + dlagen für kontinuier- Praxisbezogene S1T • Kurse zur Workshops in jedem liche Überwachung Maschinendiagnose Kursschritt. (VIBFUCM) (Referenz 168836-01-01) 12 | BN.training@ge.com
ADRE 408 DSPi/Sxp Dauer 3 Tage (21 Stunden) Zielgruppe • Adre 408-Benutzer. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung verantwortlich sind. • Ingenieure, die für vorbeugende Wartung verantwortlich sind. ADRE Ziele • KonKguration des ADRE-Systems zur Erfassung von Maschinendaten. • ELektive Datenerfassung für echtzeitbasierte Analysen. • Anzeige von Schwingungs- und anderen Datentypen mithilfe verschiedener Diagrammtypen für Analysen des Maschinenzustands. • Bearbeitung, Dokumentation und Speicherung von Datenbanken für zukünftige Verwendung. Themen Tag 1 • Überblick und Einführung Tag 3 • Verwendung des Bedienfelds • Verwendung der ADRE 408 Replay Card • Kommunikation und Vernetzung • Erfassung und Wiedergabe kontinuierlicher Rohdaten • Schwingungsgrundlagen • Freigabe und Export von Daten • Planung von Datenstichproben • Erweiterte Utilities • Grundlegende Stichproben Tag 2 • Diagrammerstellung für statische Daten • Signalverarbeitung • Diagrammerstellung für dynamische Daten • Erweiterte Stichproben Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungs- Nächste Schritte • SpeziKsche Kurse VORTEILE + grundlagen (VIBFU) Erweiterte Tools zur ADRE • Kurse zur Datenbankbearbeitung. • Wiederholung der Data Maschinendiagnose Acquisition CBT-Lösung (Referenz 168836-01-01) 13 | BN.training@ge.com
Workshop zu Elektromotoren für Fortgeschrittene inkl. Verfahren zur vorbeugenden Wartung workshop Dauer 3 Tage (21 Stunden) Zielgruppe • Benutzer der AnomAlert- und System 1-Plattformen. • Ingenieure und Techniker, die für elektrische Wartung verantwortlich sind. • Ingenieure, die für Zuverlässigkeit verantwortlich sind. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung verantwortlich sind. AEM • Ingenieure, die für vorbeugende Wartung Ziele • Beschreibung der Aufgaben von Motor Current Signature Analysis (MCSA) und Advanced Transient Current Signature Anal- yses (ATCSA). • Erläuterung der Frage, wie sich Design und Verhalten von Maschinen und angebauten Maschinen im Strom- und Schwingungsspektrum widerspiegeln. • Erörterung der Ursachen, ELekte und Indikatoren von typischen Maschinenstörungen inkl. Erkennung von Unwucht, Themen Tag 1 • Einführung in Motor Current Signature Analysis (MCSA) und Advanced Transient Current Signature Analyses (ATCSA) • Winding Harmonics, Principal Slot Harmonics • Berechnung der Motorgeschwindigkeit mit Principal Slot Harmonics für Motorstromspektrum • Workshop Tag 2 • Einführung in das AnomAlert Toolkit zur Messung von Stromspektren und in Scout Data Collector zur Messung von Schwingungsspektren • Workshop mit Vorführung und Diagnose von Motorstörungen wie Unwucht, Kippfuß, gebrochenen Rotorstangen • Verwendung von AnomAlert Toolkit und Scout Data Collector Tag 3 • Workshop mit Vorführung und Diagnose von Motorstörungen (z. B. Lagerschaden, Fehlausrichtung) Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungs- Nächste Schritte • Maschinendiagnose VORTEILE + grundlagen (VIBFU) (MD) Praxisorientierte Work- AEM shops zur eOzienten • Wiederholung der Data • Workshops für Acquisition CBT-Lösung Verwendung von (Referenz 168836-01-01) angewandte AnomAlert und MCSA Maschinendiagnose für eine verbesserte 14 | BN.training@ge.com
Zustand von Kolbenkompressoren Überwachung & Diagnose Monitoring & Diagnostics Dauer 3 Tage (21 Stunden) Zielgruppe • Ingenieure, die mehr über die Komponenten und Mechanik von Kolbenkompressoren erfahren möch- ten. • Ingenieure, die mehr über die Performancetheorie von Kolbenkompressoren erfahren möchten. • Ingenieure, die Schwingungen von Kolbenkompres- soren verstehen und Störungen analysieren möch- ten, um fehlerhafte Ressourcen zu erkennen und zu RECIP korrigieren. • Ingenieure, die für Design, Abnahmetests und Wartung von Kolbenmaschinen verantwortlich sind. Ziele • Beschreibung des Verdichtungsvorgangs und Interpretation der Schwingungswerte von Kolbenkompressoren. • Verknüpfung bestimmter Komponenten von Kolbenkompressoren mit verschiedenen Fehlermöglichkeiten. • Auswahl von Diagrammen zur Evaluierung des Zustands von Kolbenkompressoren und Interpretation von PV-Diagrammen. • Berechnung der Kolbenstangenkraft (Umkehr). • Kennenlernen der gesamten Anwendung und Vorteile einer Messung der Kolbenstangenposition anstelle der Kolbenstangenabsenkung. • Ausführung von Schwingungsanalysen für Kompressoren. Themen • Grundlegende Elemente von Kolbenkompressoren • Diagnose für Kolbenkompressoren: - Kompressorübersicht - Schwingungen von Kreuzkopf und Rahmen - Kolbenkompressoren in der Industrie - Überwachung und Diagnose von Druck - Komponenten und Nomenklatur - Kolbenstangenkraft und Kolbenstangenumkehr - Schmiersysteme - Leistungsregelung für Kolbenkompressoren und Auswirkungen auf die Schwingungs- und - Kompressorarten Drucküberwachung • Überwachung von Kolbenkompressoren - Analysen zur Kolbenstangenposition und Kolben- • Rolle von Schwingungs- und Druckmessungen stangenabsenkung • Diagramme zur Evaluierung des Zustands von Kolbenkom- - PV-Analysen für mehrstuKge Kompressoren pressoren - Workshops und Präsentation von Fallbeispielen • Überwachungsstrategien Lernpfad Voraussetzungen • Interesse an der Nächste Schritte VORTEILE + Überwachung und War- Praxisorientierte tung von RECIP Workshops in unserem Kolbenkompressoren Recip-Kit und reale Fallbeispiele. 15 | BN.training@ge.com
Maschinendiagnose Dauer 5 Tage (35 Stunden) Zielgruppe • Ingenieure, die zur Ermittlung des Zustands von Maschinen Schwingungs- und Positionsdaten interpretieren. • Ingenieure, die für Design, Abnahmetests und War- tung rotierender Maschinen verantwortlich sind. • Ingenieure, die mehr über die Diagnose von Maschinenschwingungen erfahren möchten. • Ingenieure und Techniker. MD • Ziele • Erläutern, wie sich die Grundlagen von Maschinendesign und -verhalten in Schwingungsmessungen widerspiegeln. • Reduzierung von Maschinenschwingungsdaten auf nutzbare Diagrammformate. Beschreibung, welche Diagrammformate sich am besten für verschiedene Stufen der Maschinendiagnose eignen. • Beschreibung der Ursachen, ELekte und Indikatoren typischer Maschinenstörungen inkl. Erkennung von Problemen wie Unwucht, Fehlausrichtung, Reibestellen, Rissen in Wellen und durch Fluid verursachte Instabilitäten. Themen • Partielle radiale Reibestellen Tag 1 • Einführung in die Verwaltung und Diagnose von Tag 4 Maschinen • Messungen der Vorspannung und radialen Position • Phasenmessungen • Schwingungsarten und Resonanzen • Datenformate für stationäre Zustände • Durch Fluid verursachte Instabilitäten Tag 2 Tag 5 • Grundlegende synchrone Rotorreaktion • Erkennung von Rissen in Wellen • Auswuchtungsreaktion in einer Ebene • Workshop mit Fallbeispielen • Datenformate für Übergangszustände Tag 3 • Interpretation von Diagrammen • Auswuchtungsreaktion in mehreren Ebenen Lernpfad Voraussetzungen • Schwingungs- Nächste Schritte • Workshops für VORTEILE + grundlagen (VIBFU) angewandte Stellt die Grundlagen MD Maschinendiagnose bereit, die für richtige • Wiederholung der Data (ADW) Acquisition CBT-Lösung Betriebsentscheidungen • Maschinendiagnose benötigt werden. (Referenz 168836-01-01) für Fortgeschrittene 16 | BN.training@ge.com
Workshops für angewandte Maschinendiagnosen Dauer 5 Tage (35 Stunden) Zielgruppe • Ingenieure und Techniker, die für die Analyse und Interpretation von Schwingungsdaten verant- wortlich sind. • Maschinendiagnostiker ohne Erfahrung, die ihre Kompetenzen ausbauen möchten. • Erfahrene Diagnostiker, die mehr über eOziente Lösungen für komplexe Maschinenprobleme erfahren möchten. ADW • Ingenieure und Techniker. Ziele • Übung mit realen Daten aus verschiedenen rotierenden Maschinen und Kennenlernen der typischen Störungen. • Analyse der Fallgeschichten realer Maschinen mit System 1- oder ADRE-Datenbanken. • Organisation von Daten in Diagrammformaten, die vermutlich Informationen über eine Maschinenstörung liefern können. • Präsentation der Schlussfolgerungen und Abgabe von Empfehlungen. Themen Behandelte Störungen Maschinengehäuse • Unwucht • Dampfturbinen • Lose Teile • Gasturbinen • Vorspannung und Fehlausrichtung • Motoren • Instabilität • Zentrifugalkompressoren • Risse in Wellen • Generatoren • Reibestelle • Erreger • Thermisches Ungleichgewicht • Getriebe • Kupplungssperre • Pumpen • ESD... • Lüfter Lernpfad Voraussetzungen • Maschinendiagnose Nächste Schritte • Maschinendiagnose VORTEILE + (MD) für Fortgeschrittene An die jeweiligen Geräte ADW (AMD) angepasste Schulung. Erwerb von Kenntnissen zur Verwendung von System 1*- oder 17 | BN.training@ge.com
Maschinendynamik für Fortgeschrittene Dauer 5 Tage (35 Stunden) Zielgruppe • Ingenieure, die ihre Diagnosefähigkeiten im Hinblick auf Maschinenschwingungen erweitern möchten. • Ingenieure, die für Design, Abnahmetests und War- tung rotierender Maschinen verantwortlich sind. • Wissenschaftler und Forscher, die sich mit Rotordynamik beschäftigen. • Graduierte Ingenieure. AMD Ziele • Erweiterung der Kenntnisse zu Maschinendiagnoseverfahren und Rotordynamik für rotierende Maschinen. • Erkennung, Erläuterung und Zuordnung von ELekten komplexer Rotordynamikinteraktionen inkl. Formen, Schwingungsfor- men, thermischer Änderungen, Lagerdesign, Torsionsschwingungen und Schwingungsarten durch Verwendung von Rotor- modellierung, realen Maschinendaten und Fallbeispielen. • Einsatz standardmäßiger Schwingungsdiagnosetools für Rotorsätze, die Maschinen simulieren, mittels Vorführung. • Analyse und Erörterung von Fallbeispielen, die Verfahren zur Schwingungsdokumentation und -analyse sowie Themen • Rotormodellierung als Tool für die Maschinendiagnose • Lagerdesign (Gleitlager und Magnetlager) • Signalverarbeitung • Diagnose und Behebung von durch Fluid verursachte • Auswuchtmaschinen Instabilitäten • Reibestellen Rotor/Stator • Modalanalyse und Operating DeBection Shape-Analyse • Analyse von Getriebekräften • Messung und Analyse von Torsionsschwingungen • Rotormodell • Anisotropie • Risse in Wellen Zur Umsetzung von Theorie in der Praxis beinhaltet die Schulung Demonstrationen aus dem realen Lernpfad Voraussetzungen • Maschinendiagnose Nächste Schritte VORTEILE + (MD) Bei jedem Thema kom- AMD men zur praktischen Vorführung des jeweili- gen Verfahrens histo- rische Fälle zum Einsatz. 18 | BN.training@ge.com
Betriebswuchten für Fortgeschrittene Dauer 5 Tage (35 Stunden) Zielgruppe • Maschinendiagnostiker. • Unerfahrene Ingenieure. • Spezialisten in Remote-Diagnosezentren. AFB Ziele • Gewährleistung einer eLektiven Vor-Ort-Auswuchtung von Maschinensträngen: Berechnung von Tests, Evaluierung von Ergebnissen, EntscheidungsKndung. • Auswahl einer Strategie zur Minimierung störungsbedingter Kosten und Sicherstellung der Datenqualität. • Verwendung der am besten geeigneten Berechnungstools, Evaluierung von Dateneingaben und -ausgaben sowie Neuberechnung für Auswuchtverfahren und Datenkonventionen. • Genaues Verständnis von Auswuchtverfahren für eine eLektive Überwachung der Installation von Lösungsgewichten und Themen • Grundlagen • Auswuchtung in mehreren Ebenen (unter Verwendung der - Unwucht und andere Störungen mit ähnlichen InBuence-Vector-Methode). Symptomen. • Bently Balance – Einführung und Methode der Datenerfassung. - TreLen der Entscheidung, Auswahl der Strategie. • Bently Balance – KonKguration und Import von Daten. - Sicherstellung der Wiederholbarkeit und Minimi- erung von Nichtlinearität. • Bently Balance – Berechnungen und Lösungsevaluierung. - Berechnungen des Testgewichts. • Workshop: Auswuchtung in zwei Ebenen mithilfe von Bent- ly Balance* • Grundlegende Berechnungen und Konventionen. • Verhältnis zwischen statischen, dynamischen und - Vektoroperationen. InBuence-Vector-Methoden. - Ermittlung der Unwuchtposition. • Workshop: InBuence Vectors – Import, Export, - Ermittlung der richtigen Winkellage am Rotor. Neuberechnung zwischen Methoden. • Auswuchtung in einer Ebene mit Workshop. • Auswuchten unter Fehlerbedingungen. • Statische/dynamische Auswuchtung mit Workshop. • Evaluierung der Auswuchtgüte. Auswuchtbericht. Lernpfad Voraussetzungen • Maschinendiagnose Nächste Schritte VORTEILE + Genaues Verständnis von (MD) AFB Auswuchtverfahren und mehr Vertrauen durch praktische Übungen mit Testrotoren. 19 | BN.training@ge.com
ISO 18436 Category I Basic Vibration Analyst Dauer 4 Tage (28 Stunden) Zielgruppe • Schwingungsanalytiker ohne Erfahrung. • Ingenieure, die für die Sammlung von Schwingungsdaten verantwortlich sind. • Ingenieure, die für die Analyse von Schwingungsda- ten verantwortlich sind. • Personen, die sich Kenntnisse zur Analyse von Zustand und Schwingungen bei Maschinen verschaLen möchten. CAT I • Personen, die sich anhand eines internationalen Standards (ISO-18436) zertiKzieren lassen Ziele • Verständnis der Vorteile von Zustandsüberwachung sowie Verbesserung der Zuverlässigkeit. • Verständnis der Funktionsweise von Maschinen und der Frage, wie sich mit Schwingungsmessungen der Zustand einer Maschine ermitteln lässt. • Kennenlernen von Fmax-, AuBösungs-, Durchschnittsberechnungs- und anderen Analysatoreinstellungen. • Analyse von Schwingungsspektren und Grundlagen der Fehlerdiagnose. • Einrichtung von Alarmgrenzen (Einführung). ISO-ZERTIFIZIERUNG Themen • Wartungsverfahren • Verständnis axialer, radialer, vertikaler und horizontaler • Zustandsüberwachung Messwerte • Schwingungsprinzipien • Kurze Einführung in die Montage des Beschleunigungsmes- • Einführung in die Schwingungsmessung sers und OberBächenvorbereitung • Einführung in das Zeitsignal • Namenskonventionen • Einführung in das Spektrum • Was sind „Routen“ und wie lassen sie sich einrichten? • Einführung in Erregerfrequenzen • Signalverarbeitung • Beschreibung der verschiedenen Schwingungseinheiten • Kurzer Überblick über Ihren Analysator • Kurze Einführung in die Phase • Spektrale Durchschnittsberechnung • Datenerfassung • Schwingungsanalysen • Kurze Wiederholung der Datenerfassung • Ablauf von Spektralanalysen • Wie lassen sich Schwingungen messen? • Was ist Resonanz – eine kurze Einführung • An welcher Stelle wird der Sensor auf der Maschine • Erkennung verbreiteter Fehlerbedingungen platziert? • Einrichtung von Alarmgrenzen Lernpfad Voraussetzungen • Für eine ZertiKzierung Nächste Schritte • ISO 18436 Category II VORTEILE + sind 6 Monate Erfa- Intermediate 3D-Animationen und hrung erforderlich CAT I Vibration Analyst Softwaresimulationen Certification (CAT II) erleichtern das Verständnis komplexer Konzepte. 20 | BN.training@ge.com
ISO 18436 Category II Intermediate Vibration Analyst Dauer 5 Tage (35 Stunden) Zielgruppe • Ingenieure, die für die Analyse verschiedener Fehlerbedingungen verantwortlich sind. • Ingenieure, die Auswuchtung und Ausrichtung besser verstehen möchten. • Ingenieure, die mehr über Maschinerie erfahren möchten. Schwingungsdiagnostiker. • Personen, die sich anhand eines internationalen Standards (ISO-18436) zertiKzieren lassen CAT II möchten. Ziele • Verständnis der Frage, warum ein durchdachtes Programm sowie ein auf Zuverlässigkeit ausgerichteter Wartungsansatz geschäftliche Ergebnisse verbessern können. • Kennenlernen der Technologien für Zustandsüberwachung. • Kennenlernen der Funktionsweise von Maschinen sowie Auswahl der richtigen Messwerte und optimalen Einstellungen. • Analyse von Schwingungsspektren, Zeitsignalen und Umhüllung sowie Phasenmessungen. • Verständnis, wie sich Maschinen auswuchten und ausrichten und Resonanzzustände korri- gieren lassen. ISO-ZERTIFIZIERUNG Themen • Einhüllung (Demodulation), Stoßim- puls, Spitzenenergie • Wiederholung der Wartungsverfahren • Wiederholung der Technologien für die Zustandsüber- wachung • Fehleranalyse • Schwingungsprinzipien: Wiederholung von Grundlagen, • Testen und Diagnostizieren von Geräten inklusive Zeitsignal, Spektrum (FFT), Phase und Orbits Schlagprüfung (Bump-Tests) und Phasenanalysen • Verständnis der Signale: Modulation, Frequenz, • Korrekturmaßnahmen Summe/DiLerenz • Ausführung eines eLektiven Programms zur • Datenerfassung Zustandsüberwachung • Signalverarbeitung • Abnahmetests • Analyse des Schwingungsspektrums • Wiederholung der ISO-Standards • Einführung in die Zeitsignalanalyse • Einführung in die Orbitanalyse • Phasenanalyse: Blasendiagramme und ODS Lernpfad Voraussetzungen • Für eine ZertiKzierung Nächste Schritte • ISO 18436 Category VORTEILE + sind 18 Monate III Advanced Kenntnisse zur Gewin- Erfahrung erforderlich CAT II Vibration Analyst nung hochwertiger Da- Certification (CAT III) ten und Diagnose ver- breiteter Maschinen- fehler. 21 | BN.training@ge.com
ISO 18436 Category III Advanced Vibration Analyst Dauer 5 Tage (35 Stunden) Zielgruppe • Ingenieure, die mit dem Spektrum vertraut sind, aber mehr über Signalverarbeitung sowie Zeitsignal- und Phasenanalysen erfahren möchten. • Ingenieure, die für die Zustandsüberwachung verantwortlich sind. • Personen, die sich anhand eines internationalen Standards (ISO-18436) zertiKzieren lassen möchten. CAT III Ziele • Verständnis der Frage, warum ein durchdachtes Programm sowie ein auf Zuverlässigkeit ausgerichteter Wartungsansatz geschäftliche Ergebnisse verbessern können. • Kennenlernen der Technologien für Zustandsüberwachung. • Analyse von Schwingungsspektren, Zeitsignalen und Umhüllung sowie Phasenmessungen. • Analyse verschiedener Fehlerzustände. • Kennenlernen der richtigen Auswuchtung und Ausrichtung von Maschinen, Korrektur ISO-ZERTIFIZIERUNG Themen • Wiederholung der Zustandsüberwachungstechnologien • Pumpen, Lüfter und Kompressoren und ISO-Standards • Fehlererkennung in Getrieben • Signalverarbeitung und Datenerfassung • Korrekturmaßnahmen • Zeitsignalanalysen • Ausführung eines eLektiven Programms zur • Phasenanalysen Zustandsüberwachung • Dynamikverhalten (Eigenfrequenzen und Resonanz) • Abnahmetests • Tests auf Eigenfrequenzen • Wiederholung der ISO-Standards • Operating DeBection Shape (ODS)-Analysen • Modalanalysen und Einführung in FEA • Korrektur von Resonanzen • Wälzkörper zur Fehlererkennung • Journal zur Fehlererkennung • Testen von Elektromotoren Lernpfad Voraussetzungen • Für eine ZertiKzierung Nächste Schritte VORTEILE + sind 36 Monate Entwicklung eines CAT III • ISO Category IV Master Erfahrung erforderlich Analyst Verständnisses der Mas- • ISO Category II chinendynamik. 22 | BN.training@ge.com
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