JP2016080561A - Belt system state determination system - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、ベルトシステム、例えば自動車等の補機等におけるベルトシステムの状態を判定し、故障起因の事故を未然防止等に役立てるベルトシステムの状態判定システムに関する。 The present invention relates to a belt system, for example, a belt system state determination system that determines the state of a belt system in an auxiliary machine such as an automobile and helps prevent an accident caused by a failure.
従来、鉄道車両や風車などの産業分野においては、軸受やその周辺部品に加速度センサ、回転センサ、温度センサなどを設置し、その運転状態を監視する常設タイプの監視システムが提案されている。(特許文献1)
また、専用センサで検出したデータをスマートフォンなどの携帯情報端末器を使用して送信し、サーバ等でデータ処理や記憶をし、過去のデータと比較することで状態監視をするハンディタイプの測定システムが提案されている。(特許文献2)
2. Description of the Related Art Conventionally, in the industrial field such as railway vehicles and windmills, a permanent type monitoring system has been proposed in which an acceleration sensor, a rotation sensor, a temperature sensor, and the like are installed on bearings and their peripheral components, and the operation state is monitored. (Patent Document 1)
In addition, a handy type measurement system that transmits data detected by a dedicated sensor using a mobile information terminal such as a smartphone, processes and stores data on a server, etc., and compares the data with past data. Has been proposed. (Patent Document 2)
この他に、センサで検出したデータを、携帯情報端末機等を経由してサーバに送信し、ユーザーインターフェース機能を複数のパーソナルコンピュータに配置し、測定データ、解析手段、診断結果を共有化するシステムが提案されている。(特許文献3)
データ解析プログラムと判定基準データと判定プログラムをユーザの情報処理端末にダウンロードしておき、情報処理端末で測定データの診断処理を実施するシステムについても提案されている。(特許文献4)。
In addition to this, a system for transmitting data detected by a sensor to a server via a portable information terminal or the like, arranging a user interface function in a plurality of personal computers, and sharing measurement data, analysis means, and diagnosis results Has been proposed. (Patent Document 3)
There has also been proposed a system in which a data analysis program, determination reference data, and a determination program are downloaded to a user information processing terminal and a measurement data diagnosis process is performed on the information processing terminal. (Patent Document 4).
現在、軸受の点検に関しては、外観、ゴリ感、異音等、整備士の五感に頼った主観的判断が一般的であり、診断基準にばらつきがある為、整備不良原因による故障が撲滅出来ない。この課題に対し、状態判断の高精度化に向け、定量判断可能なメンテナンスツールのニーズがあり、上述の従来技術等が提案されている。しかし、従来技術には以下の課題がある。 Currently, for bearing inspections, subjective judgments that depend on the five senses of the mechanic, such as appearance, feeling of sensation, and abnormal noise, are common, and because there are variations in diagnostic criteria, failure due to poor maintenance cannot be eradicated. . In response to this problem, there is a need for a maintenance tool capable of quantitative determination in order to increase the accuracy of state determination, and the above-described conventional techniques and the like have been proposed. However, the prior art has the following problems.
特許文献1等に開示された常設タイプの監視システムは、遠隔地でも常時監視が可能という利点があるが、測定部位毎にセンサの設置が必要であり、設備が高額となる。また、再組み付けの際に前回と位置がずれる可能性があり、測定精度、再現性の悪化、不安定化、等の懸念がある。 The permanent monitoring system disclosed in Patent Document 1 and the like has an advantage that it can always be monitored even in a remote place, but a sensor is required for each measurement site, and the equipment is expensive. In addition, there is a possibility that the position may be shifted from the previous time during reassembly, and there are concerns such as deterioration in measurement accuracy, reproducibility, and instability.
特許文献2等に開示されたハンディタイプの測定システムは、携帯性に優れ、安価という利点があるが、1つのセンサユニットで複数個の測定対象に利用するにつき、測定対象が変わる度に、測定対象の名称、測定条件(測定対象の諸元)等の設定、あるいは測定対象の種類や識別情報についての情報の入力/選択等の設定を変更しなければならない。そのため、入力作業に手間がかかるうえ、設定ミスの可能性が懸念される。例えば、データ共有に際して名称設定ルール化等が必要で、設定/選択ミス、情報上書き/喪失等の懸念がある。
特許文献3、4においても、測定対象の種類,個別情報についての情報の入力/選択等の設定作業についての改良案は提案されていない。
The handy-type measurement system disclosed in
ベルトシステムの各プーリを測定する場合のような複数同時測定の場合、測定機側(測定対象、センサ)と解析側(測定条件、解析条件、過去データ等)を個々にマッチングしなければならない。 In the case of multiple simultaneous measurements, such as when measuring each pulley of a belt system, the measuring machine side (measurement object, sensor) and the analysis side (measurement conditions, analysis conditions, past data, etc.) must be matched individually.
複数同時測定の場合は、測定機の取付け時に配線が複雑になり設定および設置に多くの時間を要しなければならない。そのため、設定ミス、配線ミス、設定工数大等の懸念がある。 In the case of multiple simultaneous measurements, the wiring becomes complicated when the measuring machine is installed, and it takes a lot of time for setting and installation. Therefore, there are concerns such as setting mistakes, wiring mistakes, and large setting man-hours.
判定基準となる閾値が軸受諸元等からの計算値である等、検知基準が対象物に特化されており、周辺部品の異常検知は難しい。 The detection standard is specialized for the object such that the threshold value as the determination standard is a calculated value from the bearing specifications and the like, and it is difficult to detect abnormalities in peripheral parts.
前記各特許文献の方法では、複数の回転軸を含むユニット、特にエンジン補機の様に各々の軸がベルト等で接続されている場合、振動値がどの軸受のものであるか、また異常発生時に起震源がどの軸であるかの判別が困難である。また、1セットずつの測定となる為、測定対象が多ければその分だけ測定時間が増加してしまう。 In the method of each of the above-mentioned patent documents, when each shaft is connected by a belt or the like, such as a unit including a plurality of rotating shafts, particularly an engine auxiliary machine, which bearing has a vibration value, or an abnormality has occurred. Sometimes it is difficult to determine which axis is the source. In addition, since the measurement is performed for each set, the measurement time increases as the number of measurement objects increases.
この発明の目的は、複数のベルトシステムに汎用に使用され、測定対象となるベルトシステムを構成する各プーリ等の種類や取付位置等、個体識別の情報を自動で判別できて、入力操作の不要化、入力ミスの撲滅が図れ、かつ測定結果の再現性、精度向上による判定の精度向上が図れるベルトシステムの状態判定システムを提供することである。
この発明の他の目的は、プーリ等の状態判定の結果から、プーリ等の周辺部品についても状態判定を容易に行えるようにすることである。
The object of the present invention is to be used for general purposes in a plurality of belt systems, and can automatically identify individual identification information such as the type and mounting position of each pulley constituting the belt system to be measured, eliminating the need for an input operation. It is to provide a state determination system for a belt system that can eliminate errors and input errors, and can improve determination accuracy by improving reproducibility and accuracy of measurement results.
Another object of the present invention is to make it possible to easily determine the state of peripheral parts such as a pulley from the result of determining the state of the pulley and the like.
この発明のベルトシステムの状態判定システムは、複数のプーリ11(81〜88)間にベルト89を掛け渡したベルトシステム1の状態を判定するシステムであって、
前記複数のプーリ11に設けられて前記プーリ11の固有情報を示す固有情報記憶手段4と、
前記プーリ11に着脱自在であって、前記プーリ11の状態を測定する状態検知センサ6および前記固有情報記憶手段4から前記固有情報を読み取る読取り装置7を有するセンサユニット2と、
このセンサユニット2の前記読取り装置7で読み取った前記固有情報から前記プーリ11の状態判定に用いる判定用情報を選定しその選定した判定用情報を用いて前記状態検知センサ6の出力した測定データから前記プーリ11の状態についての判定を行う処理システム5と、
を備える。
The state determination system of the belt system of the present invention is a system for determining the state of the belt system 1 in which a
Unique information storage means 4 provided on the plurality of
A
From the unique information read by the
Is provided.
この構成によると、プーリ11が固有情報記憶手段4を有し、センサユニット2が、状態検知センサ6および固有情報を読み取る読取り装置7を有する。そのため、センサユニット2で読み取った固有情報から、プーリ11の特定が自動で行え、複数のベルトシステム1に汎用にこの状態判定システムが使用されても、プーリ11の特定のための入力操作が不要になり、入力ミスの撲滅も図れる。例えば、センサユニット2を希望の測定対象のプーリ11に取付け、スイッチ等により測定開始の指令を与えるだけで、他に何ら入力操作を行うことなく、自動でその測定対象のプーリ11に対応する閾値等の判定用情報を選定し、異常判定等の定められた状態についての判定を適切に行うことができる。
すなわち、プーリ11の異常診断等の状態判定には、プーリ11の種類に応じた閾値、例えば軸受諸元等の機械部品諸元に応じた閾値等の判定用情報を用いるが、この種類に対応した判定用情報が、センサユニット2で読み取った固有情報から自動で選定できる。そのため、情報の入力/選択等の操作が不要となり、多数のプーリ11を備えたベルトシステム1に用いる場合に、情報の入力/選択等の操作が不要となる効果が特に効果的である。 また、センサユニット2はプーリ11に着脱可能に取付けるようにしたため、都度測定子を取り付ける従来装置と異なり、測定結果の再現性、精度向上による判定の精度向上が得られる。また、測定の必要時のみセンサユニット2をプーリ11に取付ければ良く、プーリ11の使用の妨げにならない。
According to this configuration, the
That is, for the state determination such as abnormality diagnosis of the
この発明において、前記処理システム5は、複数のプーリ11についての前記状態の判定の結果から、これら複数のプーリ11に共通する周辺部品の状態についての判定を行う周辺部品状態判定部33bを有していても良い。前記「共通する周辺部品」は、「隣接している、ベルト89で繋がっている、ギアで繋がっている」等の相関関係を有する部品である。
複数のプーリ11の同時測定データを用いた解析により、異常等と診断された情報が、各部位共通に表れている外乱なのか、限定された部位の異常に起因したものなのかを特定できる。そのため、従来では難しかった周辺部品の状態判定が行える。例えば、エンジンの様な起振源と、補機の様な複数の回転軸がベルトで接続されている様なベルトシステム1の場合、複数のプーリ11での同時測定と、各軸間の相関関係を把握することで、周辺部品を含めた異常部位特定が可能となる。
In the present invention, the processing system 5 includes a peripheral component
By analysis using the simultaneous measurement data of the plurality of
この発明において、前記プーリ11は転がり軸受12を有するものであっても良い。転がり軸受12ではその軸受諸元が状態の判定に必要であり、従来技術ではその判定のための設定入力に手間がかかる。そのため、この発明の効果がより効果的に発揮される。
In the present invention, the
この発明において、前記処理システム5は、登録された端末52に前記判定の結果を送信する通信処理部36を有していても良い。
前記登録された端末52は、例えば軸受メーカの所定の管理部門の端末等である。これにより、専門知識を有する技術者が診断結果を早期に知って適切な対処を迅速に行うことができる。
In the present invention, the processing system 5 may include a
The registered
この発明において、前記プーリ11は、前記センサユニット2を着脱自在に保持するステー3を有し、このステー3に前記固有情報記憶手段4が設けられていても良い。
測定対象となるプーリ11と一体に固定されたステー3を用いてセンサユニット2を組み付けることにより、組付け誤差の無い繰り返し測定が可能となる。センサユニット2の取り付け部となるステー3の取付箇所は、プーリ11の固定部でも、回転部のいずれでも可である。回転部にステー3を取付ける場合は、その回転部芯O上に取付けることが好ましい。回転部芯O上での測定により、他部位による振動等、外乱の影響を受けにくい測定が可能となる。
また、前記ステー3を有することで、センサユニット2をプーリ11に取付ける時間が短縮される。
前記ステー3に前記固有情報記憶手段4が設けられている場合は、ステー3と固有情報記憶手段4とを別々に設ける場合に比べて、状態検出と固有情報の読み取りとが互いに近くの位置で行い易く、センサユニット2で纏めて行うことができるという利点も得られる。
In the present invention, the
By assembling the
Moreover, the time for attaching the
When the unique information storage means 4 is provided in the
この発明において、前記処理システム5は、前記センサユニット2に接続された携帯型の情報端末8と、この情報端末8に通信網51を介して接続されたデータサーバ9とでなり、前記情報端末8は前記固有情報および前記測定データを前記センサユニット2から得て前記データサーバ9へ送信し、前記データサーバ9が前記状態の判定を行うようにしても良い。
この構成の場合、データサーバ9の仕様データベース32等を活用した状態判定が可能となり、判定の精度向上が期待できる。
In the present invention, the processing system 5 includes a
In the case of this configuration, the state determination utilizing the
この発明において、前記処理システム5は、前記センサユニット2に接続された携帯型の情報端末8と、この情報端末8に通信網51を介して接続されたデータサーバ9とでなり、前記情報端末8は前記固有情報および前記測定データを前記センサユニット2から得てそのうちの前記固有情報を前記データサーバ9に送信する機能、および前記データサーバ9が送信された前記判定用情報を用いて前記状態についての判定を行う機能を有し、前記データサーバ9は前記固有情報から前記判定用情報を選定して前記情報端末8へ送信する機能を有するようにしても良い。
前記携帯型の情報端末8は、例えば、スマートフォン、タブレット等の端末、ノート型のパーソナルコンピュータ等である。近年、この種の情報端末8は演算処理機能が飛躍的に向上しており、十分な精度、処理速度で異常判別等の状態判別の処理が行える。しかし、閾値や過去データ等の判定用情報は、複数のプーリ11に汎用に使用する場合、膨大なデータ量となり、手元の情報端末8に記憶しておくことは難しく、また無駄も多い。そのため、上記のように判定用情報はデータサーバ9に記憶しておいてデータサーバ9から情報端末8へ送信するようにし、すなわちデータサーバ9を単にデータベースとして利用し、情報端末8ではその状態判別の処理だけを行うようにすることで、情報端末8の高度な処理機能を効果的に利用し、データサーバ9の負担やデータサーバ9の使用費用を低減しつつ、状態判別が行える。
In the present invention, the processing system 5 includes a
The
この発明において、前記ベルトシステム1は路上を走行する車両用であっても良い。
商用車等では補機類等の多くのベルトシステム1の整備点検が頻繁にかつ定期的に必要である。そのため、この発明の状態判定システムを適用することで、整備点検の手間が簡易化され、かつ信頼度が向上する。
In the present invention, the belt system 1 may be for a vehicle traveling on a road.
In commercial vehicles and the like, maintenance and inspection of many belt systems 1 such as auxiliary machines are frequently and regularly required. Therefore, by applying the state determination system according to the present invention, the labor for maintenance and inspection is simplified and the reliability is improved.
この発明のベルトシステムの状態判定システムは、複数のプーリ間にベルトを掛け渡したベルトシステムの状態を判定するシステムであって、前記複数のプーリに設けられて前記プーリの固有情報を示す固有情報記憶手段と、前記プーリに着脱自在であって、前記プーリの状態を測定する状態検知センサおよび前記固有情報記憶手段から前記固有情報を読み取る読取り装置を有するセンサユニットと、このセンサユニットの前記読取り装置で読み取った前記固有情報から前記プーリの状態判定に用いる判定用情報を選定しその選定した判定用情報を用いて前記状態検知センサの出力した測定データから前記プーリの状態についての判定を行う処理システムとを備えるため、複数のベルトシステムに汎用に使用され、測定対象となるベルトシステムを構成する各プーリ等の種類や取付位置等、個体識別の情報を自動で判別できて、入力操作の不要化、入力ミスの撲滅が図れ、かつ測定結果の再現性、精度向上による判定の精度向上が図れる。
前記処理システムが、複数のプーリについての前記状態の判定の結果から、これら複数のプーリに共通する周辺部品の状態についての判定を行う周辺部品状態判定部を有している場合は、プーリの状態判定の結果から、プーリの周辺部品についても状態判定が容易に行える。
The state determination system for a belt system according to the present invention is a system for determining a state of a belt system in which a belt is stretched between a plurality of pulleys, and is provided on the plurality of pulleys and indicates unique information on the pulleys. A storage unit; a sensor unit that is detachably attached to the pulley and that measures the state of the pulley; and a sensor unit that reads the unique information from the unique information storage means; and the reading device of the sensor unit A processing system that selects determination information to be used for the pulley state determination from the unique information read in step, and uses the selected determination information to determine the pulley state from the measurement data output by the state detection sensor. Therefore, the belt system that is used for general purposes in multiple belt systems and is the object of measurement Individual identification information, such as the type and mounting position of each pulley that makes up the system, can be automatically identified, eliminating the need for input operations, eliminating input errors, and improving the reproducibility and accuracy of measurement results. Accuracy can be improved.
If the processing system has a peripheral component state determination unit that determines the state of peripheral components common to the plurality of pulleys based on the determination result of the state of the plurality of pulleys, the pulley state From the determination result, it is possible to easily determine the state of the peripheral parts of the pulley.
この発明の第1の実施形態を図1ないし図9と共に説明する。図1は、この状態判定システムを適用するベルトシステム1を備えた大型商用車である車両を示す。同図において、車両71は、ボンネット101を開けてエンジン部102を見せた状態の背面図であり、そのエンジン部71aを拡大して図2に示す。
A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 shows a vehicle that is a large commercial vehicle including a belt system 1 to which this state determination system is applied. In the figure, a
図2において、エンジン80に、コンプレッサ用プーリ81、コンプレッサ81a、オルタネータ用プーリ82、オルタネータ82a、コンプレッサ用プーリ83、コンプレッサ83a、クランク用プーリ84、ウォータポンプ用プーリ85、ウォータポンプ85a、アイドラプーリ86、ファン用プーリ87、ファン87a、ファン支持用プーリ88、セルモータ90が設置され、複数の無端のベルト89が前記各プーリ81〜88に掛装されている。
In FIG. 2, an
具体的には、コンプレッサ用プーリ81、クランク用プーリ84、およびアイドラプーリ86に1本のベルト89が、オルタネータ用プーリ82、クランク用プーリ84、およびウォータポンプ用プーリ85に他の1本のベルト89が、コンプレッサ用プーリ83とクランク用プーリ84に他の1本のベルト89が、クランク用プーリ84とファン支持用プーリ88とに他の1本のベルト89が、ファン用プーリ87とファン支持用プーリ88とに他の1本のベルト89が掛装されている。これら各ベルト89毎に、そのベルト89が掛装された2〜3個のプーリとベルト89とでベルトシステム1が構成される。同図では5つのベルトシステム1が構成されている。
Specifically, one
図3は、前記プーリ81〜88の代表例を、この状態判定システムを構成するセンサユニット2およびステー3と共に示す。同図では、前記プーリ81〜88を符号11で示しており、以下の説明において特に必要な場合を除き、「プーリ11」と称して説明する。同図は、プーリ11と共に、その測定用のセンサユニット2と、このセンサユニット2をプーリ11に設置するためにプーリ11に常設状態に固定されるステー3とを合わせて図示してある。
FIG. 3 shows a representative example of the
図4に示すように、この状態判定システムは、前記ベルトシステム1のプーリ11に取付けられるステー3と、センサユニット2と、処理システム5とを備える。ステー3には、プーリ11の固有情報を記憶した固有情報記憶手段4が設けられている。センサユニット2は、プーリ11の状態量等を測定する状態検知センサ6と、前記固有情報記憶手段4から固有情報を読み取る読取り装置7を有する。処理システム5は、センサユニット2で得た情報を処理する装置であり、読取り装置7で読み取った固有情報からプーリ11の状態判定に用いる定められた処理方法および判定基準等の判定用情報を選出しその選出した判定用情報を用いて状態検知センサ6の出力した測定データからプーリ11の定められた状態についての判定、およびプーリ11の周辺部品の状態についての判定とを行う。ステー3とセンサユニット2とは、測定時に1:1の関係で設置されるが、処理システム5は、複数のセンサユニット2と無線で接続され、各センサユニット2の情報の処理が可能である。処理システム5は、コンピュータ等の単独の情報処理機器で構成されていても良いが、この例では図5に示すように情報端末8とデータサーバ9とで構成される。
As shown in FIG. 4, the state determination system includes a
図3において、プーリ11は、ベルト89を掛装するプーリ本体11aのその内周に嵌合した転がり軸受12とからなり、固定の軸13に転がり軸受12で回転自在に支持される。転がり軸受12は外輪回転であり、その回転側輪である外輪12bの外周面にプーリ本体11aが嵌合している。転がり軸受12は、この例では密封型の玉軸受であり、内輪12aと外輪12bとの間にボールからなる転動体12cと両軌道輪12aと12bの両端部に位置するシール12dを有している。プーリ11には、転がり軸受12の端面を覆う端面カバー等の回転部である構成部品14が取付けられている。前記ステー3は、構成部品14の外面に固定され、前記センサユニット2を保持する保持部3aの中心が、転がり軸受12の回転中心O上に位置している。
In FIG. 3, the
ステー3は、裏側面が前記回転部品14に接合される短い円柱状の座部3bと、この座部3bの表側面の中心から突出した軸状の保持部3aとでなる外形をしている。ステー3の断面形状は、中空軸型、半中空軸型、中空無型のどれであってもよい。ステー3の材質は、合成樹脂であっても金属であっても良い。ステー3と前記構成部品14との接合は、ネジ、接着材、磁気、溶接、ラビリンス形状、リング等のいずれの接合形態で接合されていても良い。
保持部3aは、図示の例ではセンサユニット2のケース15の底面15aがステー3の前記座部3bに接し、かつ前記底面に設けられた取付孔16に保持部3aが圧入状態、もしくはねじ、磁気、ラビリンス形状等で嵌合することで、センサユニット2を位置決めし、保持する。
なお、ステー3は、プーリ11における測定位置への取り付けが難しい場合、測定対象のプーリ11もしくは構成部品14と一体構造のステーとしても良い。
The
In the illustrated example, the holding
Note that the
図3において、前記固有情報記憶手段4は、プーリ11に固有の固有情報を記憶した手段であり、RFID、1次元のバーコード、または2次元バーコード等からなる。2次元バーコードとしては、QRコード(登録商標)が用いられる。前記固有情報は、ベルトシステム1に含まれる各プーリ11等の固有の情報であれば良いが、例えば、ステー3自身もしくは各プーリ11の型番やシリアルナンバー等の基本情報であっても良く、設置場所、出荷日、ベルトシステム1の種類であっても良く、さらに構成部品や軸受の内部諸元や、その使用条件等を含んでいても良い。固有情報記憶手段4は、一つのステー3に複数設けられていても良い。
In FIG. 3, the unique information storage means 4 is means for storing unique information unique to the
センサユニット2は、前記状態検知センサ6および読取り装置7の他に、処理システム5と交信を行う無線通信装置18、バッテリー19、およびA/D変換器(図示せず)を備えている。前記状態検知センサ6は、プーリ11の状態量を検出するセンサであり、一つであっても良いが、この例では図2のように複数、例えば振動測定を行う加速度センサ6a、および回転検出センサとなるジャイロセンサ6bが設けられている。状態検知センサ6は、この他に温度センサ(図示せず)を有していても良い。
In addition to the
状態検知センサ6はこの実施形態ではアナログで出力するセンサであり、測定データは前記A/D変換器でデジタル変換して無線で出力する。なお、センサユニット2は、測定データをアナログデータのまま有線で出力し、情報端末8( 図5) でA/D変換しても良い。また状態検知センサ6にデジタル信号で出力するセンサを用いても良い。
センサユニット2を測定対象のベルトシステム1の可動部に設置する場合、スリップリング(図示せず)を用いた有線で情報端末8に送信するようにしても良い。バッテリー19については、電池式でも充電方式でも良いし、バッテリーを使用せず、非接触給電やスリップリングから給電しても良い。
In this embodiment, the
When the
読取り装置7は、ステー3に設けられた固有情報記憶手段4が記憶した内容を、固有情報記憶手段4に非接触で、または接触して読み取る装置であり、センサユニット2がステー3に状態検出が可能な状態に保持された状態で固有情報記憶手段4を読み取り可能に設けられている。なお、ステー3にセンサユニット2を組付け際に固有情報記憶手段4を読み込むようにする場合は、必ずしも状態検出が可能な状態で固有情報記憶手段4を読み取り可能としなくても良い。読取り装置7は、固有情報記憶手段4がRFIDである場合はタグリーダ、固有情報記憶手段4が1次元または2次元のバーコードである場合はバーコードリーダが用いられる。無線通信装置18は、処理システム5にセンサユニット2の識別データ等を付して前記測定データと共に、読み取った固有情報を送信する。無線通信装置18は、極近距離の無線通信が可能な装置であっても良い。
The
図5において、情報端末8は、複数のセンサユニット2からそれぞれ測定データと固有情報を受け取り、通信網51を介してデータサーバ9にアクセスして情報を送信する。この時、データの受送信は複数同時または予め設定した順番で行う。
なお、図6は、複数のセンサユニット2と情報端末8との関係を示す。
In FIG. 5, the
FIG. 6 shows the relationship between the plurality of
情報端末8は、センサユニット2から無線または有線でデータ受信が可能な通信装置21を有し、インターネット等の通信網51には他の通信処理部21Aで接続されている。この通信処理部21Aは、無線で通信する手段であっても良い。情報端末8は、専用ソフトウェアで構成される端末側処理手段22を介して、液晶表示装置等の表示装置23の画面に関係データを表示させる。通信処理部21Aは、例えばデータサーバ9より測定対象のベルトシステム1に含まれる各プーリ11の固有情報、過去測定データ、状態判定結果等にアクセスし、表示装置23で閲覧を可能とする。前記通信網51は、例えばインターネット等のコンピュータ通信網であり、Webブラウザ等で前記関係情報を閲覧可能である。
The
端末側処理手段22は専用ソフトウェアで構成され、センサユニット2およびデータサーバ9との情報通信、およびデータ表示等を制御する機能を備える。端末側処理手段22を構成する専用ソフトウェアは、データサーバ9からダウンロードおよびインストールされ、もしくはCDやDVD等の可搬の記憶媒体や、前記通信網51を構成するインターネット上の前記データサーバ9以外のホームページ、アプリサイト等から入手してインストールされる。情報端末8のOS(オペレーションプログラム)24は、このようなダウンロードおよびインストールが可能な機能を持つ。端末側処理手段22は、前記表示装置23の画面に、前記関係情報として、例えばステー3の固有情報や、センサユニット2の測定データ、前記データサーバ9から送信された状態判定結果や解析結果等を表示させる。
The terminal-side processing means 22 is configured by dedicated software and has a function of controlling information communication with the
情報端末8は、上記の他に、オペレータによる入力を行わせるタッチパネル等の入力手段25と、前記測定データおよび固有情報、前記態判定結果や解析結果等を記憶する情報記憶手段26を有する。
In addition to the above, the
データサーバ9は、情報記憶部31、仕様データベース32、状態判定部33、データ解析部34、処理データ記憶部35、および通信処理部36を有している。状態判定部33は、個々のプーリ11についての状態を判別するプーリ状態判別部33aと、周辺部品の状態判別を行う周辺部品状態判別部33bとを有する。
データサーバ9は、概要を説明すると、情報端末8からのデータを通信処理部36で受信し、情報記憶部31にて状態データを記憶する。仕様データベース32に記憶された軸受や周辺部品、車両情報等から測定部位を判別する。情報記憶部31もしくは仕様データベース32もしくはその両方を利用して、測定対象となるプーリ11に適合した信号処理条件と判定用情報を決定し、データ解析部34で解析する。解析結果は処理データ記憶部35に保存され、各部位毎の蓄積データを用いて判定用情報を設定したり更新したりする。
The
In brief, the
状態判定部33のプーリ状態判別部33aにより、解析結果と判定閾値等の判定用情報との比較により、状態を判定する。また、状態判定部33のプーリ状態判別部33aは、仕様データベース32の軸受や周辺部品の情報と解析結果を用いて、異常発生部位を推定する。解析結果および異常判定結果は、前記送信元の情報端末8等に転送する。
プーリ状態判別部33aは、複数データの判定を行う場合、予め受信した個々の固有情報より測定対象部品となるプーリ11の過去データまたは予め設定された閾値等の判定用情報と各解析結果をリンクする為、比較等の判定は個々で行う。その後、個々の判定結果を基に総合判定を行う。
The pulley
When determining a plurality of data, the pulley
周辺部品状態判別部33bは、プーリ状態判別部33aの結果を用い、周辺部品の状態判別を行う。周辺部品は、ベルト89やギア(図示せず)等で繋がっている部品や、互いに隣接する位置関係等を有する部品である。
The peripheral component
情報記憶部31は、状態測定を行った各プーリ11の状態データや測定結果やデータ解析結果等の部品履歴、および結果出力形式等についても記憶されている。情報記憶部31は、固有情報に基づく測定条件等が記憶されていても良い。
The
仕様データベース32は、プーリ11の諸元、例えば転がり軸受12の軸受諸元等が記憶されている。仕様データベース32には周辺部品諸元や、対象のプーリ11となる軸受が装備された部位の仕様等が記憶されていても良い。また、仕様データベース32および情報記憶部31のいずれかに、プーリ11の種類に応じた状態判定を行うための判定方法や閾値等の判定用情報等が記憶されている。
The
データ解析部34で、測定データの信号処理、周波数分析を行い、異常判定等の状態判定が容易に出来る信号にする。この周波数分析では、振動データの他に、測定した回転速度のデータを用いても良い。
状態判定部33は、データ解析部34の解析結果と過去データまたは予め設定された閾値等の判定用情報との比較等で、ベルトシステム1の異常有無等の判定を行う。
処理データ記憶部35は、データ解析部34で行った解析結果や、状態判定部33で行った状態判定の結果を、プーリ11毎に履歴として記憶する。
The
The
The processing
表示端末52は、表示機能および通信機能を備えた情報端末であり、データサーバ9にアクセスし、測定対象のベルトシステム1に含まれる各プーリ11等の固有情報、過去測定データ、状態判定結果等の閲覧が可能である。例えばデータサーバ9内の通信処理部36から通信網51を介して、データサーバ9の情報を受信し、表示が可能である。この場合に通信処理部36は、権限を持つ登録された表示端末52やパスワード等でアクセス制限を行うようにしても良い。
データサーバ9の通信処理部36は、基本的には測定データを送信した情報端末8に状態判定の結果を送信し表示させるが、この測定データを送信した情報端末8の他に、登録されたアドレス等を持つ表示端末52に状態処理の結果等を送信する機能を備える。前記登録されたアドレス等を持つ表示端末52は、例えば軸受メーカの所定事業部の端末等である。
なお、データサーバ9の通信処理部36は、表示端末52や前記情報端末8等で複数データを受信する場合、複数同時、また予め設定した順番で処理する。
The
The
Note that the
図8は、この状態判定システムが行う処理,作用を、説明の簡易のために一つのプーリ11について行う場合について示したフローチャートである。
ステー3にセンサユニット2が取付けられ、センサユニット2の電源がオンにされると、センサユニット2からステー3に固有情報の呼び出し信号(電波等)を発信し、前記信号にステー3に内蔵されたRFIDからなる固有情報記憶手段4が反応して固有情報をセンサユニット2に送信する。センサユニット2に内蔵された状態検知センサ6は、プーリ11の状態量を測定し、その測定データは前記固有情報と共に情報端末8に送信する。
FIG. 8 is a flowchart showing a case where the processing and operation performed by this state determination system are performed for one
When the
情報端末8は通信網51を経由してデータサーバ9と接続し、センサユニット2から受信した前記測定データと前記固有情報をデータサーバ9に送信する。データサーバ9は、通信網51を経由して情報端末8から前記測定データと前記固有情報を受信し、データサーバ9内の情報記憶部31および仕様データベース32で、前記固有情報から測定対象のプーリ11の情報(判定用情報、部品履歴、過去の測定データ等)を抽出し、データ解析部34で前記測定データが信号処理される。状態判定部33により、データ解析部34の解析結果と抽出された過去データまたは予め設定された判定用情報との比較等で判定を行い、異常の場合は表示端末52に「異常」との表示信号と状態判定の結果データを発信し、利用者に電話や、電子メール、SNS等で連絡を行う。また、異常なしの場合は表示端末52に「異常なし」との表示信号と結果データの発信を行う。
The
図9はデータサーバ9内の全体の処理を示したフローチャートである。データサーバ9は情報端末8より同時または予め設定した順番で複数の受信データA、B、C…Z(測定データ、および固有情報等)を受信し、各センサユニット2(センサユニットA,B…)の別に区別され、受信データA、B、C…の固有情報により情報記憶部31または仕様データベース32、処理データ記憶部35で測定対象のプーリ11の保存データを抽出する。また、測定データはデータ解析部34で信号処理され、その結果から状態判別部33のプーリ状態判別部33aで予め設定された判定用情報や前記情報記憶部31または処理データ記憶部35より抽出された過去データ(解析結果等)を基に、各センサユニット2の異常判定を行う。
FIG. 9 is a flowchart showing the overall processing in the
ここで、対象の全センサユニット2で異常がない場合は、表示端末52や情報端末8へ「異常なし」との結果と解析結果データを転送し、1つでも異常がある場合は、総合判定で処理を行う。前記総合判定では異常判定のセンサユニット2を特定し、前記情報記憶部31または処理データ記憶部35にそのセンサユニット2のプーリ11の情報や周辺部品情報などを抽出させ、異常判定のセンサユニット2の測定データと周辺部品の予め設定された判定用情報や抽出された過去データ等より状態判定を行う。異常がない場合は表示端末52や情報端末8へ「異常なし」との結果と解析結果データを転送し、異常がある場合は、表示端末52や情報端末8へ「異常」との結果と解析結果データを転送し、その他の管理者、利用者等に連絡をする。
Here, when there is no abnormality in all the
各測定位置の相関関係を加味した総合判定の例を説明する。すなわち、周辺部品を含めた状態判定である。
例えば、エンジン補機の様に、複数の軸間がベルト89等で接続されたシステムの場合、ある軸の損傷が、ベルト89を介して伝達され、他部位の測定結果に影響を及ぼすことがある。また、逆にベルト89やギア等の伝達部品の損傷や摩耗が、各軸の測定結果に影響を及ぼすこともある。
この実施形態では、周辺部品状態判定部33bにより、各測定位置の相関関係(隣接している、ベルトで繋がっている、ギアで繋がっている)等を加味し、各測定箇所での振動解析データの比較により、周辺部品を含めた損傷部位の診断を行う。
An example of comprehensive determination taking into account the correlation between the measurement positions will be described. That is, it is a state determination including peripheral parts.
For example, in the case of a system in which a plurality of shafts are connected by a
In this embodiment, the peripheral component
この実施形態による複数同時判定の効果の概要を説明する。
複数の車両用軸受に対して、同時に状態診断を出来るようになる。複数箇所での同時測定により、各部位共通の外乱なのか、限定された可動部の異常に起因するものなのか判断出来る。例えば、エンジンの様な起振源と、補機の様な複数の回転軸がベルトで接続されている様な設備の場合、複数箇所での同時測定と、各軸間の相関関係を把握することで、周辺部品を含めた異常部位特定が可能となる。
具体的には、自動車には多くの車両用軸受が使用されており、特に短期間での長距離走行や発進停止の繰り返し、重量物の輸送等、走行負荷が大きいバスやトラックなどの大型車両は、法令定期点検の頻度が高い上に、更に事業者においては個々に日常点検や定期点検を自主的に設定しているが、ベルトシステムおよび軸受の点検に関しては五感に頼った主観的判断が一般的であり、点検工数もかかるうえ、判断基準にばらつきがある。この実施態様により同時にかつ自動で状態診断を出来ることにより、時間短縮と共に工数削減が可能となる。更にデータの蓄積によりビッグデータ化し、過去データや他車両のデータとの比較や統計処理することで、状態判別の高精度化及び故障や事故を未然に防止することが可能となる。
エンジン補機の様に、複数の軸間がベルト89等で接続されたベルトシステム1の場合、他軸からの外乱の影響を受ける場合があり、個別軸毎の判定では診断精度が下がるが、この実施形態により、同時測定および各軸の相関関係を加味した総合判断が出来ることにより、診断精度の向上、および周辺部品(ベルトやオルタネータ等のユニット内部品)の状態検知が可能となる。
仕様データベース32の軸受や周辺部品情報に基づく解析結果を用いて、異常発生部位を推定し、診断結果データを作成する。
An outline of the effect of the multiple simultaneous determination according to this embodiment will be described.
It becomes possible to simultaneously diagnose a plurality of vehicle bearings. By simultaneous measurement at a plurality of locations, it is possible to determine whether the disturbance is common to each location or due to a limited abnormality of the movable part. For example, in the case of a facility where a vibration source such as an engine and a plurality of rotating shafts such as auxiliary machines are connected by a belt, simultaneous measurement at multiple locations and the correlation between each axis are grasped. Thus, it is possible to identify an abnormal part including peripheral parts.
Specifically, many vehicle bearings are used in automobiles, especially large vehicles such as buses and trucks with heavy travel loads, such as long-distance travel in a short period, repeated start and stop, transportation of heavy objects, etc. In addition to the high frequency of regular inspections of the laws and regulations, the business operators voluntarily set daily inspections and periodic inspections. It is general and requires a lot of inspection work, and the judgment criteria vary. This embodiment allows simultaneous and automatic state diagnosis, thereby reducing time and man-hours. Furthermore, big data is obtained by accumulating data, and comparison with past data and data of other vehicles and statistical processing are performed, so that it is possible to improve the accuracy of state determination and prevent failures and accidents.
In the case of the belt system 1 in which a plurality of shafts are connected by a
Using the analysis results based on the bearing and peripheral component information in the
この実施形態におけるその他の効果および運用方法等を説明する。
・プーリ11が固有情報記憶手段4を有し、センサユニット2が、状態検知センサ6および固有情報を読み取る読取り装置7を有する。そのため、センサユニット2で読み取った固有情報からプーリ11の特定が自動で行え、複数のプーリ11にこの状態判定システムが使用されても、プーリ11の特定のための入力操作が不要になり、入力ミスの撲滅も図れる。例えば上記のように、センサユニット2を希望の測定対象のベルトシステム1に含まれる各プーリ11に取付け、スイッチ等により測定開始の指令を与えるだけで、何ら入力操作を行うことなく、自動でその測定対象のベルトシステム1に含まれる各プーリ11に対応する判定用情報を選定し、異常判定等の定められた状態についての判定を適切に行うことができる。
・センサユニット2はプーリ11に着脱可能に取付けるようにしたため、都度測定子を取り付ける従来装置と異なり、測定結果の再現性、精度向上による判定の精度向上が得られる。また、測定の必要時のみセンサユニット2をプーリ11に取付ければ良く、プーリ11の使用の妨げにならない。
Other effects and operation methods in this embodiment will be described.
The
Since the
・特に、ステー3を常設する場合は、次の利点が得られる。センサユニット2の取付け位置が安定し、取付け誤差による測定データのバラつきを抑えると共に短時間での測定準備が可能となる。
・測定対象のプーリ11である車両用軸受やその周辺部品における固定部にセンサの取り付けが出来ない場合でも、ステー3を設けることによって、車両用軸受やその周辺部品の可動部に、測定対象の状態を測定出来るセンサを有するセンサユニット2を実装出来る。 軸受等、損傷が懸念される部位に出来るだけ近い部位で測定した方が高精度な異常検知が可能であり、また複数箇所で同時測定するとより効果的である。
・可動部にセンサユニット2を設置する場合であっても、可動部中心での測定により、外乱の影響を受け難く、高精度な測定が可能になる。
・ステー3に識別情報装置を設置する事で、測定対象の把握が容易になり、短時間での測定準備が可能である。
・データの蓄積や過去データの検索が容易となる。
・測定する部位が特定出来ることで、軸受品番毎でなく、部位毎での環境に応じた測定用情報を設定する事が出来る。また、外乱を加味した高精度判定が行える。
・情報端末8により測定セットアップから診断結果の閲覧まで対応が可能となる。情報端末8がスマートフォン等の携帯型であっても良く、測定対象のプーリ11の近くで操作が行える。
・情報端末8は、データサーバ9に転送する部位の選択等の処理が可能である。データサーバ9にアクセスし、ステー3の固有情報(車両、部位、各測定部位の相関関係、交換履歴等)に関する登録、改訂等が出来る。データサーバ9にアクセスし、各測定部位の過去測定データ、状態診断結果等の閲覧が出来る。複数測定部位の結果比較等、一覧または選択式で閲覧できる。
・ Especially when the
Even if the sensor cannot be attached to the fixed part of the vehicle bearing or its peripheral parts, which is the
Even when the
-By installing the identification information device on the
・ It becomes easy to accumulate data and search past data.
-By specifying the part to be measured, it is possible to set information for measurement according to the environment for each part, not for each bearing part number. In addition, high-accuracy determination can be performed in consideration of disturbance.
The
The
図7は、ステー3とセンサユニット2との設置関係の変形例を示す。ステー3に固有情報記憶手段4が設けられているため、同図に示すように、ステー3とセンサユニット2との関係は自由であり、プーリ11の自動判別上等での支障はない。また、どのセンサユニット2をどのプーリ11に付けても、組付け誤差の小さい高精度な測定が可能である。(センサユニット2とステー3のマッチングが不要)
FIG. 7 shows a modified example of the installation relationship between the
図10は、この発明における他の実施形態を示す。図1〜図9に示す実施形態では、データサーバ9でデータ解析および状態判定を行うようにしたが、図10の例では、情報端末(情報/表示端末)8Aでデータ解析および状態判定を行う構成とされ、また情報端末8Aは、情報の表示機能を有する情報/表示端末とされている。
具体的には、前記処理システム5が前記情報端末8とこの情報端末8に通信網51で接続されたデータサーバ9とでなるが、前記情報端末8は前記センサユニット2から前記測定データおよび前記固有情報を得て前記固有情報を前記データサーバ9へ送信する通信処理部21Aと、データ解析部44と、状態判別部43とを有する。前記データサーバ9は、前記固有情報に対応してベルトシステム1に含まれる各プーリ11の仕様情報を記憶した仕様データベース32と、前記情報端末8から送信された前記固有情報により前記ベルトシステム1に含まれる各プーリ11の自動識別および前記仕様情報の選定を行って前記情報端末8Aへ送信する通信処理部36とを有し、前記情報端末8Aの前記データ解析部44および状態判別部43は、前記データサーバ9から送信された前記仕様情報を用い、前記センサユニット2から得た前記測定データにより解析および前記状態の判定をそれぞれ行う。状態判別部43は、前記と同様に周辺部品の状態判定を行う機能を備える。すなわち、周辺部品状態判定部(図示せず)を有する。
FIG. 10 shows another embodiment of the present invention. In the embodiment shown in FIGS. 1 to 9, data analysis and state determination are performed by the
Specifically, the processing system 5 includes the
近年の情報端末は、パーソナルコンピュータやスマートフォン、タブレット等の携帯型の端末であっても、演算処理機能が飛躍的に向上しており、十分な精度、処理速度で異常判別等の状態判別の処理が行える。しかし、閾値や過去データ等の判定用情報は、複数のベルトシステム1に使用する場合、膨大なデータ量となり、手元の情報端末8Aに記憶しておくことは難しく、また無駄も多い。そのため、上記のように判定用情報はデータサーバ9に記憶しておいてデータサーバ9から情報端末8Aへ送信するようにし、すなわちデータサーバ9を単にデータベースとして利用し、情報端末8Aではその状態判別の処理だけを行うようにすることで、情報端末8Aの高度な処理機能を効果的に利用し、データサーバ9の負担やデータサーバ9の使用費用を低減しつつ、状態判別が行える。
Even if information terminals in recent years are portable terminals such as personal computers, smartphones, tablets, etc., the arithmetic processing function has been dramatically improved, and state determination processing such as abnormality determination with sufficient accuracy and processing speed Can be done. However, when the determination information such as threshold values and past data is used for a plurality of belt systems 1, the amount of data becomes enormous and is difficult to store in the
この実施形態においても、前記データサーバ9は前記ベルトシステム1に含まれる各プーリ11等につき状態測定を行った状態データや判定結果やデータ解析結果の部品履歴等を前記ベルトシステム1に含まれる各プーリ11等の履歴情報として記憶する情報記憶部31を有し、前記データサーバ9は、前記ベルトシステム1の前記履歴の情報を用いて前記状態判定を行う機能を有するようにしている。
ベルトシステム1に含まれる各プーリ11等の種類毎の機械部品諸元から定まる判定用情報で異常判定等の状態判定を行って正常であっても、その個体についての過去の判定情報を用いて判定すると異常になる場合があり、またその逆もある。そのため、種類別状態判定に加えて履歴情報による状態判定を行い、両判定の結果から総合判定部を行うことで異常判定等の判定の精度が向上する。
その他の構成,効果は図1〜図9に示す第1の実施形態と同様である。
なお、前記データサーバ9が図1〜9の実施形態のように前記データ解析および前記状態の判定を行う機能を有し、前記情報端末8が、設定条件に応じて、前記データ解析および前記状態の判定を情報端末8で行うかデータサーバ9に行わせるかを切り換える機能を有していても良い。
Also in this embodiment, the
Even if the state determination such as abnormality determination is performed by the determination information determined from the machine part specifications for each type of each
Other configurations and effects are the same as those of the first embodiment shown in FIGS.
The
なお、上記実施形態は車両のベルトシステム1を対象としたが、この発明は、産業機械など、ベルトシステム一般の状態判定に適用できる。 In addition, although the said embodiment made object the vehicle belt system 1, this invention is applicable to the general state determination of belt systems, such as an industrial machine.
1:ベルトシステム
2:センサユニット
3:ステー
4:固有情報記憶手段
5:処理システム
6:状態検知センサ
7:読取り装置
8:情報端末
9:データサーバ
11:プーリ
12:転がり軸受
21:通信装置
31:情報記憶部
32:仕様データベース
33:状態判別部
33a:プーリ状態判別部
33b:周辺部品態判別部
34:データ解析部
35:データ記憶部
36:通信処理部
51:通信網
52…表示端末
1: Belt system 2: Sensor unit 3: Stay 4: Specific information storage means 5: Processing system 6: State detection sensor 7: Reading device 8: Information terminal 9: Data server 11: Pulley 12: Rolling bearing 21: Communication device 31 : Information storage unit 32: specification database 33:
Claims (8)
前記複数のプーリに設けられて前記プーリの固有情報を示す固有情報記憶手段と、
前記プーリに着脱自在であって、前記プーリの状態を測定する状態検知センサおよび前記固有情報記憶手段から前記固有情報を読み取る読取り装置を有するセンサユニットと、 このセンサユニットの前記読取り装置で読み取った前記固有情報から前記プーリの状態判定に用いる判定用情報を選定しその選定した判定用情報を用いて前記状態検知センサの出力した測定データから前記プーリの状態についての判定を行う処理システムと、
を備えるベルトシステムの状態判定システム。 A belt system state determination system for determining a state of a belt system in which a belt is stretched between a plurality of pulleys,
Unique information storage means provided on the plurality of pulleys and indicating unique information of the pulleys;
A sensor unit that is detachably attached to the pulley and has a state detection sensor that measures the state of the pulley and a reading device that reads the unique information from the unique information storage unit; and the sensor unit that has read the read information. A processing system for selecting determination information used for determining the state of the pulley from the unique information and determining the state of the pulley from the measurement data output by the state detection sensor using the selected determination information;
A state determination system for a belt system comprising:
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022230531A1 (en) * | 2021-04-26 | 2022-11-03 | ナブテスコ株式会社 | Diagnosis system |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE510771C2 (en) * | 1996-07-05 | 1999-06-21 | Spm Instr Ab | Procedure for evaluating the condition of a machine as well as the analyzer and apparatus for cooperation with the analyzer |
JP3951092B2 (en) * | 2000-11-06 | 2007-08-01 | 日本精工株式会社 | Abnormality diagnosis system and abnormality diagnosis method |
JP2005024441A (en) * | 2003-07-04 | 2005-01-27 | Ntn Corp | Abnormality inspection system for bearing with ic tag sensor |
JP2007248278A (en) * | 2006-03-16 | 2007-09-27 | Nec Corp | Inspection management system and method |
JP4961417B2 (en) * | 2008-12-17 | 2012-06-27 | 株式会社テイエルブイ | Device status information collection method and device status information collection kit used therefor |
JP6234012B2 (en) * | 2012-03-28 | 2017-11-22 | Ntn株式会社 | Inspection method for rotating machine parts using portable devices |
JP6475906B2 (en) * | 2012-11-29 | 2019-02-27 | 株式会社サタケ | Hulling machine monitoring device |
-
2014
- 2014-10-20 JP JP2014213365A patent/JP2016080561A/en active Pending
-
2015
- 2015-10-13 WO PCT/JP2015/078866 patent/WO2016063755A1/en active Application Filing
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022230531A1 (en) * | 2021-04-26 | 2022-11-03 | ナブテスコ株式会社 | Diagnosis system |
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Also Published As
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