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TURCK élargit la série CMVT avec le capteur de vibration CMVT-M8TE

TURCK a présenté le capteur de vibration uniaxe CMVT-M8TE, fournissant des données brutes d'accélération non compressées via le transfert BLOB IO-Link pour la surveillance de l'état des machines tournantes.

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TURCK élargit la série CMVT avec le capteur de vibration CMVT-M8TE

TURCK a enrichi son portefeuille de surveillance d'état (Condition Monitoring) CMVT avec le capteur uniaxe CMVT-M8TE, conçu pour surveiller les équipements rotatifs tels que les variateurs, réducteurs, pompes, centrifugeuses et ventilateurs industriels. Plutôt que de compresser en interne les mesures de vibrations sous la forme de seuils statiques, l'appareil transmet les données d'accélération brutes en continu directement depuis son élément de détection MEMS à l'aide du protocole de transfert BLOB (Binary Large Object) de la spécification IO-Link. Fonctionnant à des fréquences d'échantillonnage allant jusqu'à 64 kHz, le capteur saisit jusqu'à 320 000 échantillons discrets par salve de mesure, permettant ainsi aux équipes de maintenance de faire la distinction entre balourd dynamique, désalignement d'arbre et dégradation débutante des roulements.

Normes d'évaluation et analyse fréquentielle
L'évaluation des vibrations respecte les critères de la norme DIN ISO 10816-3, tandis que des diagnostics algorithmiques intégrés fournissent une évaluation de l'état des roulements selon quatre niveaux standardisés, conformément à la norme DIN ISO 13373-3.

Le traitement dans le domaine fréquentiel est pris en charge par le logiciel TURCK Automation Suite (TAS), qui intègre le transfert BLOB natif et l'analyse par transformée de Fourier rapide (FFT) dans son module de surveillance des vibrations. Déclenché par l'intervention d'un opérateur, l'outil capture une fenêtre d'enregistrement configurable de quelques secondes afin d'afficher les paramètres cycliques, les graphiques d'accélération temporelle et les spectres de fréquence. Tous les points de données collectés peuvent être exportés au format CSV. La vérification autonome ne nécessite que le capteur, un module maître IO-Link et un PC.

Architecture d'intégration et options de montage
L'intégration du système s'adapte à trois architectures de contrôle distinctes. Pour les avertissements locaux, deux sorties de commutation PNP intégrées se déclenchent indépendamment lors d'événements de seuil prédéfinis afin d'alimenter directement des voyants d'état sans intervention d'un API de niveau supérieur. Pour les architectures machines intégrées, les paramètres de processus cycliques sont transmis en continu via IO-Link ou par une sortie analogique 4–20 mA. Pour les routines de diagnostic approfondies, les programmes de commande peuvent initier directement la transmission BLOB IO-Link afin d'exécuter le traitement des données brutes directement dans l'automate.

Le montage mécanique s'adapte à diverses interfaces grâce à un filetage mâle M8 intégré, soutenu par des embases magnétiques et des adaptateurs filetés optionnels.

Contexte supplémentaire
Cette section détaille les spécifications techniques non incluses dans le communiqué de presse original.

Les accéléromètres MEMS industriels piézorésistifs et capacitifs utilisés pour le diagnostic large bande des machines fonctionnent avec des fréquences de résonance élevées pour maintenir des réponses en fréquence linéaires sur la bande passante de vibration standard de 10 Hz à 10 kHz. Selon la norme DIN ISO 10816-3 (remplacée par l'ISO 20816-3), la sévérité vibratoire est déterminée à l'aide de la valeur efficace (RMS) de la vitesse vibratoire sur des classes d'implantation définies (fondations rigides ou flexibles) pour évaluer le balourd mécanique, le jeu et la résonance structurelle. Un échantillonnage haute fréquence jusqu'à 64 kHz est essentiel pour calculer des métriques d'accélération à haute fréquence — comme le True Peak, le facteur de crête et le kurtosis — ainsi que pour l'analyse d'enveloppe démodulée (transformée de Hilbert) nécessaire pour isoler les fréquences caractéristiques de défauts de roulements (BPFO, BPFI et BSF) conformément à la norme DIN ISO 13373-3. Le mécanisme de transfert BLOB IO-Link facilite le transport acyclique de blocs de données structurées volumineux sur des câbles industriels standard non blindés à trois conducteurs aux vitesses de transmission IO-Link COM3 (230,4 kbauds), contournant la limite habituelle d'échange de données de processus cycliques de 32 octets pour acheminer directement les matrices de vibrations brutes vers les passerelles d'Edge Computing.

Édité par Romila DSilva, rédactrice chez Induportals, avec l'assistance d'une IA.

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