感官檢測:主要利用觸覺、視覺、聽覺和嗅覺來進行檢測。
觸覺是用手觸摸機械,檢測間隙、溫度和振動。(判斷軸與孔配合類零件在自然磨損中其配合性質有無變化、判斷動配合摩擦面的溫度、判斷機械的振動);視覺是檢查機械外觀以及潤滑、清潔狀況(查看零件是否齊全,裝置是否正確,有無松動、裂紋、損傷等情況;檢查潤滑是否正常,有無干磨和漏油現象,看潤滑油的油量和油質情況;監視機械上裝設的常規儀表的指示數據);聽覺是傾聽機械的響聲和噪聲(用探聽棒測聽齒輪嚙合情況;用手錘輕敲零部件聽零件聲響);嗅覺是聞機械發出的氣味(有些機械發生故障會產生異常氣味,如焦糊氣味;有些靜止設備,泄漏化學液體或氣體會發出特殊的氣味)。
感官監測與診斷屬于主觀監測方法,需要監測者有豐富的經驗才能勝任,由于各個人的技術經驗不同,為了減少偏差,可以采取多人“會診”的辦法來解決。
振動測量:機械在運轉中都要產生某種程序的振動,正常情況下,振動的兩個主參數—振幅和加速度應當基本穩定在允許范圍內。由于振動信號比較靈敏,它的預報性比溫度等其他信號要及時、準確。因此,振動測量已成為機械狀態監測和故障診斷的主要手段。
振動測量方法的分類:從測量原理上可分為機械法、光測法和電測法。目前使用最廣的是電測法。
溫度測量:機械的摩擦部位溫度的變化,往往是機械故障的預兆,利用測溫計測量溫度變化的數據,來判斷機械的技術狀態,以查出早期故障,是常用的診斷技術。
測溫儀的種類有很多,按測量方式來劃分有接觸式和非接觸式。
接觸式測溫儀的測溫元件與被測對象有良好的熱接觸,可測量物體內部的溫度分布,但對運動體、小目標或熱容量小的測量對象,測量誤差較大。常用的有液體玻璃溫度計、電阻溫度計、熱電偶溫度計。
非接觸式溫度計由物體的輻射能量來推算表面溫度。這種溫度計不會破壞被測對象的溫度場,不必與被測對象達到熱平衡,溫測上限不受限制,動態特性較好,可測運動體、小目標及熱容量小或溫度變化迅速的對象表面溫度,使用范圍較廣泛,但易受環境影響,限制了測溫的精度,常用的有以下幾種:光學高溫計、輻射高溫計、紅外測溫儀、熱輻射溫度圖像儀
潤滑油樣分析:利用潤滑油中的微粒物質,診斷機械的磨損程度,是一種快速、準確、使用面廣的診斷技術。潤滑油樣分析根據指標及方法的不同,可分為兩大類:一類是油液本身的物理化學性能指標分析;另一類是油液中微粒物質的分析,也稱磨屑分析。
噪聲測量:在機械運行過程中,噪聲的增大意味著機械的磨損或其他故障的出現。對噪聲的測量和分析,有助于診斷機械故障所在。