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    基于振動(dòng)檢測(cè)的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極工作狀態(tài)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)研究

    2011-03-22 08:53:26吳昊王衛(wèi)東嚴(yán)勇張帥祖賀飛陳衛(wèi)彬
    中國(guó)醫(yī)療器械雜志 2011年1期
    關(guān)鍵詞:陽(yáng)極X射線振動(dòng)

    【作 者】吳昊,王衛(wèi)東,嚴(yán)勇,張帥,祖賀飛,陳衛(wèi)彬

    中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程保障中心計(jì)量測(cè)試研究室,北京,100853

    基于振動(dòng)檢測(cè)的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極
    工作狀態(tài)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)研究

    【作 者】吳昊,王衛(wèi)東,嚴(yán)勇,張帥,祖賀飛,陳衛(wèi)彬

    中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程保障中心計(jì)量測(cè)試研究室,北京,100853

    提出了一種基于振動(dòng)信號(hào)監(jiān)測(cè)的X射線管工作狀態(tài)無(wú)損檢測(cè)與分析的方法。利用Labview虛擬儀器開(kāi)發(fā)平臺(tái),采用加速度傳感器、24位高分辨率數(shù)據(jù)采集卡和計(jì)算機(jī)建立X射線管振動(dòng)信號(hào)采集分析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了X射線管振動(dòng)信號(hào)的快捷、高效采集與存儲(chǔ),并完成振動(dòng)特征的提取和處理,為有效診斷X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極早期故障探索了新的途徑。

    X射線管;旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極;工作狀態(tài);振動(dòng);監(jiān)測(cè)

    0 引言

    大型X射線影像設(shè)備是醫(yī)院重要的診療設(shè)備,主要包括計(jì)算機(jī)斷層成像設(shè)備(Computer Tomography,以下簡(jiǎn)稱“CT”)、數(shù)字減影血管造影設(shè)備(Digital Substraction Angiography,以下簡(jiǎn)稱“DSA”)和各類普通醫(yī)用X線機(jī)等。X射線管是大型X射線影像設(shè)備的主要的高值、易損部件。以CT用X射線管為例,價(jià)格從40萬(wàn)元/只至150萬(wàn)元/只不等,DSA用X射線管價(jià)格也多在50萬(wàn)元/只至120萬(wàn)元/只左右,即使價(jià)格相對(duì)便宜的普通醫(yī)用X射線管,價(jià)格也多在10萬(wàn)元/只至30萬(wàn)元/只左右。為此,醫(yī)院每年往往需要投入大量資金新購(gòu)X射線管或?yàn)槠滟?gòu)買保修。目前在國(guó)內(nèi)一些大型三級(jí)甲等醫(yī)院,大型X射線影像設(shè)備的配置規(guī)模已達(dá)數(shù)十臺(tái),每年僅新購(gòu)X射線管或?yàn)槠滟?gòu)買保修就需花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)元,甚至上千萬(wàn)元。以解放軍總醫(yī)院為例,2006年5月至2009年3月,僅更換CT用X射線管就達(dá)17只、DSA用X射線管8只。然而,由于X射線管是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制作工藝精細(xì)的真空器件,臨床工程師在日常的保障工作中受限于研究工具和手段,往往對(duì)其束手無(wú)策。但是經(jīng)驗(yàn)豐富的臨床工程師在對(duì)大型X射線影像設(shè)備進(jìn)行長(zhǎng)年保障的過(guò)程中,還是逐漸總結(jié)出X射線管在全壽命周期內(nèi)的性能變化,往往可以通過(guò)一些外部物理特征的變化,如溫度、振動(dòng)、聲音等,通過(guò)感官感知,例如:利用觸覺(jué)——用手觸摸X射線管管套以確定X射線管的溫度是否過(guò)高、振動(dòng)是否異常;利用聽(tīng)覺(jué)——用耳朵判斷X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極軸承是否存在異響。特別值得關(guān)注的是,根據(jù)放軍總醫(yī)院2006年以來(lái)的統(tǒng)計(jì),在CT、DSA、DR等大型影像設(shè)備的X射線管故障中存在三大特點(diǎn):一是與X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極相關(guān)的故障占全部故障的77%,幾乎所有更換的CT和DSA用X射線管都存在旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極異響問(wèn)題,X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極故障確實(shí)是X射線管故障中最為常見(jiàn)的故障[1-2];二是廣泛存在X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極性能下降先于X射線質(zhì)量下降的現(xiàn)狀,部分X線管在旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極產(chǎn)生較大噪聲異常的情況下,仍可正常發(fā)出X射線,完成圖像掃描;三是對(duì)于熱容量大、轉(zhuǎn)速高的CT、DSA用X射線管存在如圖1所示的狀態(tài)變化過(guò)程,即X射線管由初始良好狀態(tài)伴隨使用,逐步出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極異常振動(dòng)和異常噪聲現(xiàn)象,最后出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極劇烈摩擦、卡死、緊急停機(jī),繼而陽(yáng)極靶面損壞。同時(shí),由于旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極結(jié)構(gòu)具有熱容量大、焦點(diǎn)小的突出優(yōu)點(diǎn)[3],目前大型X射線影像設(shè)備的X射線管均采用旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極X射線管。鑒于以上原因,我們認(rèn)為要提高醫(yī)院大型X線影像設(shè)備的保障水平,迫切需要尋找科學(xué)、可靠、有效的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極工作狀態(tài)檢測(cè)方法,從而有效預(yù)測(cè)X射線管的壽命。

    圖1 X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極故障發(fā)展模式圖Fig.1 The development mode of the malfunction of X ray tube’s revolving anode

    對(duì)類似X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極等旋轉(zhuǎn)機(jī)械的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷最早開(kāi)始于20世紀(jì)60年代,最初應(yīng)用于航天航空與軍用機(jī)械的軸承檢測(cè),進(jìn)入20世紀(jì)80-90年代,伴隨硬件技術(shù)的進(jìn)步與小波分析、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等信號(hào)分析處理理論的完善,旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)分析逐步從理論走向?qū)嵺`,并在電力機(jī)械等行業(yè)得到實(shí)際應(yīng)用,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益[4-6]。目前世界主要的X線醫(yī)用設(shè)備生產(chǎn)廠商,如西門子公司、飛利浦公司和通用電氣公司等,提供給醫(yī)院用戶的X射線管工作狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障預(yù)防系統(tǒng),主要是基于X射線管的溫度監(jiān)測(cè),其原理是當(dāng)X線設(shè)備因使用過(guò)于頻繁或散熱系統(tǒng)故障等導(dǎo)致X射線管陽(yáng)極靶面溫度過(guò)高,就會(huì)觸發(fā)保護(hù)機(jī)制,強(qiáng)制停止曝光,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)陽(yáng)極靶面的保護(hù)。雖然,溫度監(jiān)測(cè)能避免陽(yáng)極靶面的突發(fā)損壞,但是對(duì)于包括陽(yáng)極靶面和軸承的整個(gè)陽(yáng)極旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)而言,缺乏對(duì)振動(dòng)特征等慢變狀態(tài)信號(hào)的監(jiān)測(cè)與分析,故開(kāi)展基于振動(dòng)分析的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極工作狀態(tài)檢測(cè)研究具有重要現(xiàn)實(shí)意義。本文通過(guò)研究建立基于Labview的X射線管振動(dòng)的信號(hào)采集、分析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極狀態(tài)的無(wú)損、非介入式的檢測(cè),探索更加科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的X射線管技術(shù)診斷方法,從而為X射線管故障預(yù)判、壽命預(yù)測(cè)等提供定量分析依據(jù),進(jìn)而為延長(zhǎng)X射線管使用壽命、降低設(shè)備停機(jī)時(shí)間、合理制定保修策略、節(jié)約設(shè)備保障費(fèi)用、提高大型X線設(shè)備運(yùn)營(yíng)綜合效益等提供準(zhǔn)確、可靠的決策數(shù)據(jù)。

    1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    1.1 硬件 X射線管振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)

    X射線管數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要功能分為兩大方面:一是振動(dòng)信號(hào)的采集,包括信號(hào)調(diào)理、數(shù)據(jù)采集等;二是振動(dòng)信號(hào)的記錄,主要用于在線或離線信號(hào)分析。X射線管振動(dòng)信號(hào)采集分析系統(tǒng)的框圖見(jiàn)圖2虛線部分。

    圖2 X射線管振動(dòng)信號(hào)采集分析系統(tǒng)框圖Fig.2 System block diagram for the collection of the vibrant signals of X ray tube

    1.2 軟件 X射線管振動(dòng)信號(hào)分析系統(tǒng)

    X射線管振動(dòng)信號(hào)分析系統(tǒng)主要功能是對(duì)已存儲(chǔ)振動(dòng)信號(hào)實(shí)現(xiàn)讀取和分析,分析功能主要分為三部分,分別是時(shí)域特征、頻域特征和視頻聯(lián)合特征的提取,為進(jìn)一步判斷X射線管工作模式、分析其狀態(tài)提供工具。軟件功能框圖如圖3所示。

    2 硬件系統(tǒng)

    2.1 傳感器選擇

    正確選擇振動(dòng)信號(hào)傳感器是搭建X射線管振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)的第一步,其關(guān)鍵在于對(duì)被測(cè)振動(dòng)信號(hào)三個(gè)方面的分析與估算,分別是振動(dòng)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的特點(diǎn)、被測(cè)振動(dòng)量的大小,以及被測(cè)振動(dòng)信號(hào)的頻率范圍。下面分別從這三個(gè)方面論述本硬件系統(tǒng)傳感器的選擇。

    2.1.1 傳感器類型選擇

    圖3 X射線管振動(dòng)信號(hào)軟件分析系統(tǒng)功能框圖Fig.3 Function block diagram of software for the analysis of the vibrant signals of X ray tube

    振動(dòng)常采用位移、速度和加速度傳感器檢測(cè),由于位移傳感器需要與被測(cè)對(duì)象相對(duì)空間位置固定、速度傳感器體積和質(zhì)量偏大,故本系統(tǒng)采用加速度傳感器。其特點(diǎn)是體積小、質(zhì)量輕、不易損壞。在壓電式、壓阻式、電容式、電感式以及光電式等眾多加速度傳感器類型中,壓電式傳感器具有動(dòng)態(tài)范圍大、頻率范圍寬、不需要任何外界電源的特點(diǎn),同時(shí)對(duì)被測(cè)件影響小、受外界干擾也小,而且其體積小、重量輕、堅(jiān)固耐用、安裝使用方便等特點(diǎn)。所以,本系統(tǒng)選用壓電式加速度傳感器。其中低阻抗電壓輸出型(以下縮寫(xiě)為“IEPE”)壓電加速度傳感器采用恒電流電壓源供電,測(cè)量的信號(hào)質(zhì)量好、噪聲小、抗干擾能力強(qiáng),適宜遠(yuǎn)距離測(cè)量。綜合考慮電離輻射防護(hù)、測(cè)試環(huán)境等因素,故本采集系統(tǒng)最終確定選用IEPE型壓電加速度傳感器。

    2.1.2 傳感器靈敏度與量程范圍的估算

    傳感器靈敏度與測(cè)量范圍成反比,故需要在靈敏度和測(cè)量范圍之間權(quán)衡取舍。本系統(tǒng)采用常用的IEPE加速度傳感器,其靈敏度在(50~100) mV/g,最大輸出電壓量值為±5 V,因傳感器的最大量程等于最大輸出電壓與靈敏度的比值,故本系統(tǒng)可測(cè)加速度范圍為50~100 g 。

    2.1.3 被測(cè)量頻率范圍估算

    根據(jù)其他振動(dòng)測(cè)量工程案例的經(jīng)驗(yàn)可知,旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的軸承常見(jiàn)故障頻率分為諧波和非諧波分量,其中諧波分量多在基頻的1倍、2倍和3倍處,非諧波分量的頻率范圍為30000~120000 r/min[4]。目前常用的X射線管轉(zhuǎn)速為3600~12000 r/min,可以估算出,被測(cè)振動(dòng)的頻率范圍為3600~120000 r/min。

    基于以上分析,本系統(tǒng)采用上海北智技術(shù)有線公司生產(chǎn)的三軸向測(cè)量通用型14500加速度傳感器和單軸向測(cè)量通用型傳感器。

    2.2 采集卡

    由2.1中對(duì)被測(cè)振動(dòng)信號(hào)的估算可知,被測(cè)振動(dòng)信號(hào)的頻率范圍在0.06~2 kHz,根據(jù)采樣定理[7],數(shù)據(jù)采集卡的采樣頻率不低于4 kHz。考慮到到測(cè)量的可靠性和被測(cè)信號(hào)的最大頻率估算誤差,確定數(shù)據(jù)采集卡采樣率不低于40 kHz。經(jīng)過(guò)對(duì)比,考慮到與NI Labview軟件的配合,本系統(tǒng)采用美國(guó)國(guó)家儀器公司(簡(jiǎn)稱“NI”)的NI USB-9234 數(shù)據(jù)采集卡。NI USB-9234作為基于USB的4通道動(dòng)態(tài)信號(hào)采集模塊,能針對(duì)集成電路壓電式(IEPE)與非集成電路壓電式(IEPE)傳感器,進(jìn)行高精度音頻測(cè)量,具有102 dB動(dòng)態(tài)范圍,并能對(duì)加速度傳感器和麥克風(fēng)進(jìn)行軟件可選式交流/直流耦合與集成電路壓電式(IEPE)信號(hào)調(diào)理。4條輸入通道借助自動(dòng)調(diào)節(jié)采樣率的內(nèi)置抗混疊濾波器,同時(shí)以每通道高達(dá)51.2 kHz的速率對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化。

    3 軟件系統(tǒng)

    本系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)采用美國(guó)NI 公司推出的面向?qū)ο蟮膱D形化編程語(yǔ)言Labview,該開(kāi)發(fā)軟件具有直觀,可視化強(qiáng)的特點(diǎn),有利于快速搭建測(cè)試軟件分析平臺(tái)。Labview具有高效、靈活、強(qiáng)大的數(shù)字信號(hào)處理功能,本文利用其具有的Express VI(迅捷虛擬儀表),快速實(shí)現(xiàn)振動(dòng)信號(hào)采集、存儲(chǔ),以及時(shí)域、頻域和時(shí)頻聯(lián)合分析等功能[8-9],離線分析軟件的前面板如圖4所示。本文所述軟件系統(tǒng)之所以同時(shí)匯集時(shí)域分析、頻域分析和聯(lián)合時(shí)頻分析,是因?yàn)閷?duì)于可能出現(xiàn)的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極故障振動(dòng)信號(hào)特征還缺乏深入研究,采用本系統(tǒng)可以同時(shí)用各種信號(hào)處理方法,從而更好的發(fā)現(xiàn)振動(dòng)信號(hào)特征。其中時(shí)域分析模塊主要用來(lái)觀察采集的旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極振動(dòng)信號(hào)波形隨時(shí)間變化的波形;頻域分析模塊主要包括FFT(快速傅里葉變換)功率譜分析,用以分析振動(dòng)信號(hào)的頻率成分;時(shí)頻聯(lián)合分析模塊主要用到了短時(shí)傅立葉變換(STFT),用以觀察頻域或時(shí)域特征均不明顯的振動(dòng)信號(hào)[10]。本文通過(guò)建立上述振動(dòng)信號(hào)分析模塊,探索提取出具有診斷價(jià)值的振動(dòng)信號(hào)特征。

    圖4 X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極工作狀態(tài)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)前面板Fig. 4 The front panel of the surveillance and analysis system of the working condition of X ray tube’s revolving anode

    4 測(cè)試結(jié)果與振動(dòng)信號(hào)處理方法

    采用本文所述振動(dòng)信號(hào)采集分析系統(tǒng),即可采集到X射線管工作時(shí)的狀態(tài)信號(hào),如圖5為典型的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極在一個(gè)曝光周期內(nèi)的時(shí)域振動(dòng)信號(hào)。通過(guò)圖5,可將X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極在一個(gè)曝光周期內(nèi)的狀態(tài)簡(jiǎn)單分為兩個(gè)相:第一個(gè)相是旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極啟停相,即旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極從啟動(dòng)到達(dá)到曝光要求的轉(zhuǎn)速,以及從曝光結(jié)束到旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極停轉(zhuǎn);第二個(gè)相是旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極穩(wěn)態(tài)相,即旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極達(dá)到轉(zhuǎn)速后開(kāi)始曝光直至曝光結(jié)束的一段時(shí)間。不同相在正常和故障狀態(tài)下具有不同特征,其信號(hào)處理分析的方法有可能不同。在對(duì)振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行分析時(shí),需要將各種方法結(jié)合起來(lái)權(quán)衡考慮。圖4所示振動(dòng)信號(hào)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)列舉了常用的時(shí)域、頻域和聯(lián)合時(shí)頻分析方法。以下對(duì)圖4中所用振動(dòng)信號(hào)分析方法作簡(jiǎn)要說(shuō)明。

    圖5 X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極曝光周期典型振動(dòng)信號(hào)(時(shí)域)Fig.5 The typical vibration signal (time domain) in exposure cycle of rotated anode of X-ray tube

    時(shí)域振動(dòng)波形分析:通過(guò)該分析可以從宏觀上判斷X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極在整個(gè)曝光周期內(nèi)振動(dòng)信號(hào)幅值的變化,如圖5和圖4中“1回放波形”和“3全部數(shù)據(jù)”。

    頻譜分析:本文采用快速傅里葉變換的頻譜,主要分析旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極曝光周期內(nèi)振動(dòng)各相的頻率成分,可以利用FFT功率譜結(jié)合旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極軸承的特定頻率對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行判斷,如圖4中“2實(shí)時(shí)頻譜”。

    聯(lián)合時(shí)頻分析:在處理信號(hào)時(shí),對(duì)于非穩(wěn)態(tài)型號(hào)如仍假設(shè)數(shù)據(jù)是平穩(wěn)或線性的,將得到錯(cuò)誤的分析結(jié)果[10] 。此時(shí),采用聯(lián)合時(shí)頻分析非常適合旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)振動(dòng)信號(hào)非平穩(wěn)或非線性的情況。圖4中“4聯(lián)合時(shí)頻分析”采用了短時(shí)傅里葉變換,是一種常見(jiàn)的時(shí)頻分析方法。

    階次分析:用于旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)中,機(jī)械特征隨速度變化而變化,如當(dāng)旋轉(zhuǎn)速度改變時(shí),每一個(gè)單個(gè)的諧波的頻率寬度變寬,一些頻率成分會(huì)發(fā)生重疊,這將導(dǎo)致FFT功率譜變得模糊,不再適合分辨旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)振動(dòng)部件的特征,此時(shí)采用階次分析可以獲得振動(dòng)特征。圖4中“5階次分析”包含幅值和相位的階次分析。

    波特圖分析:旋轉(zhuǎn)機(jī)械在啟停過(guò)程中包含了豐富的振動(dòng)信息,波特圖可以將旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極啟停過(guò)程中振動(dòng)幅值和相位隨轉(zhuǎn)速變化的情況,以圖的形式表達(dá),如圖4中“6波特圖”。

    5 總結(jié)與討論

    本文提出的基于振動(dòng)分析的X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極工作狀態(tài)監(jiān)測(cè)與分析方法,初步實(shí)現(xiàn)了X射線管旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極工作狀態(tài)信息的采集與分析,解決了在不拆解X射線管的情況下,對(duì)旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極的狀態(tài)檢測(cè)問(wèn)題,完成X射線管保障和使用由經(jīng)驗(yàn)到理論、由感性到理性、由定性到定量的轉(zhuǎn)變,為更加科學(xué)、準(zhǔn)確的對(duì)X射線管進(jìn)行技術(shù)診斷奠定了基礎(chǔ)。下一步將對(duì)振動(dòng)信號(hào)的特征提取進(jìn)行深入研究,采用更多的振動(dòng)信號(hào)處理方法分析數(shù)據(jù)(如小波變換、波德圖、奈奎斯特圖、瀑布圖等),并逐步建立X射線管振動(dòng)信號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)圖譜,探索X射線管工作狀態(tài)的模式識(shí)別等問(wèn)題,努力實(shí)現(xiàn)對(duì)X射線管的壽命預(yù)測(cè),綜合X射線管曝光次數(shù)、曝光時(shí)間等數(shù)據(jù),確定最佳保修策略,提高X射線管維護(hù)保障的科學(xué)性,從而降低保障經(jīng)費(fèi)支出,提升設(shè)備運(yùn)營(yíng)效益。

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    Research of Working Condition Monitoring and Analyzing System for Rotating Anode X-ray Tube Based on the Vibration Measurement

    【 Writers 】Wu Hao, Wang Weidong, Yan Yong, Zhang Shuai, Zu Hefei, Chen Weibin
    Medical Engineering Support Center, Chinese PLA People’s Liberation Army General Hospital, Beijing,100853

    X-ray tube, rotating anode, working condition, vibration, monitoring

    R445.4

    A

    10.3969/j.isnn.1671-7104.2011.01.007

    1671-7104(2011)01-0028-04

    2010-11-08

    解放軍總醫(yī)院科技創(chuàng)新苗圃基金,No:09KMM46.

    吳昊,在職研究生,研究方向:醫(yī)療設(shè)備的計(jì)量檢測(cè)與質(zhì)量控制技術(shù)研究,E-mail:wmdwh@126.com

    王衛(wèi)東,研究員,E-mail:wangwd301@126.com

    【 Abstract 】A non-invasive detecting and analyzing method which used to monitor the working condition of rotating anode X-ray was proposed. Based on the NI development environment, accelerometer, 24-bit high resolution data acquisition card and personal computer were connected to construct the system for collecting the vibration signal of X-ray tube. Results demonstrate that the system could acquire and store the vibration data of X-ray tube quickly and efficiently. The characteristics of vibration, were extracted and processed, which proposed a new approach to detect the malfunction of rotating anode X-ray early and effectively.

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