ما هو تحليل التباطؤ الساحلي؟ اختبار اهتزازات التوقف • موازن محمول، محلل اهتزازات "Balanset" لآلات الموازنة الديناميكية، الكسارات، المراوح، آلات التغطية، المثاقب في الحصادات، أعمدة الإدارة، أجهزة الطرد المركزي، التوربينات، والعديد من الدوارات الأخرى. ما هو تحليل التباطؤ الساحلي؟ اختبار اهتزازات التوقف • موازن محمول، محلل اهتزازات "Balanset" لآلات الموازنة الديناميكية، الكسارات، المراوح، آلات التغطية، المثاقب في الحصادات، أعمدة الإدارة، أجهزة الطرد المركزي، التوربينات، والعديد من الدوارات الأخرى.

فهم تحليل الانحدار الساحلي

Portable balancer & Vibration analyzer Balanset-1A

Vibration sensor

Optical Sensor (Laser Tachometer)

Balanset-4

Dynamic balancer “Balanset-1A” OEM

التعريف: ما هو تحليل Coastdown؟

تحليل الساحل هو منهجي اهتزاز القياس والتقييم أثناء تباطؤ المعدات من سرعة التشغيل إلى التوقف بعد فصل الطاقة، وتسجيل السعة،, مرحلة، و المحتوى الطيفي في جميع نطاقات السرعة. تحليل بيانات الهبوط الساحلي من خلال مخططات بود and عروض الشلالات يكشف السرعات الحرجة, الترددات الطبيعية, التخميد الخصائص، والسلوك الديناميكي للدوار ضروري لتشغيل المعدات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتحقق الدوري من الحالة.

يرتبط تحليل Coastdown ارتباطًا وثيقًا بـ تحليل الارتفاع ولكنه يوفر مزايا التباطؤ الطبيعي بدون طاقة (أبسط وأكثر أمانًا) وظروف التشغيل في درجات حرارة مرتفعة (مقارنةً بالتشغيل البارد). يُعد هذا اختبارًا قياسيًا لقبول الآلات التوربينية، وتشخيصًا دوريًا قيّمًا يُجرى أثناء عمليات إيقاف التشغيل المخطط لها.

إجراء الاختبار

تحضير

  • Install accelerometers في جميع مواقع المحمل
  • يتصل عداد سرعة الدوران للسرعة والمرجع المرحلي
  • تكوين اكتساب البيانات للتسجيل المستمر
  • تحديد شروط التحفيز (نطاق السرعة، والمدة)

تنفيذ

  1. تثبيت: المعدات بسرعة تشغيل ثابتة
  2. بدء التسجيل: بدء الحصول على البيانات
  3. فصل الطاقة: إيقاف تشغيل المحرك، وقطع وقود التوربين، وما إلى ذلك.
  4. شاشة: راقب الاهتزاز أثناء التباطؤ
  5. تم إكمال السجل: استمر في التوقف أو الحد الأدنى للسرعة المطلوبة
  6. حفظ البيانات: أرشفة مجموعة بيانات الساحل الكاملة

مدة

  • يعتمد على عزم الدوران والاحتكاك
  • المحركات الصغيرة: 30-60 ثانية
  • التوربينات الكبيرة: 10-30 دقيقة
  • توفر السواحل الأطول المزيد من نقاط البيانات (دقة أفضل)

تحليل البيانات

جيل قطعة أرض بود

  • استخراج سعة الاهتزاز عند كل سرعة (من مرشح التتبع)
  • استخراج زاوية الطور عند كل سرعة
  • رسم بياني لكلا منهما مقابل السرعة
  • تظهر السرعات الحرجة على شكل قمم سعة مع انتقالات الطور

قطعة أرض الشلال

  • حساب تحويل فورييه السريع على فترات سرعة منتظمة
  • تكديس الأطياف لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد
  • المكونات المتزامنة مع السرعة (1×، 2×) تتتبع قطريًا
  • تظهر المكونات ذات التردد الثابت (الترددات الطبيعية) بشكل عمودي
  • السرعات الحرجة المرئية عند التقاطعات

تحليل المدار

  • مع مجسات القرب XY
  • رمح مدار التغيرات من خلال السرعات الحرجة
  • اتجاه التقدم وتطور الشكل
  • توصيف ديناميكيات الدوار المتقدمة

المعلومات المستخرجة

مواقع السرعة الحرجة

  • عدد الدورات في الدقيقة الدقيق حيث تحدث الرنينات
  • السرعات الحرجة الأولى والثانية والثالثة إذا كانت ضمن النطاق
  • التحقق مقابل حسابات التصميم
  • تقييم هامش الفصل

شدة الرنين

  • تشير سعة الذروة إلى عامل التضخيم
  • تشير القمم العالية (> 5-10 × خط الأساس) إلى انخفاض التخميد
  • القمم الحادة أكثر إثارة للقلق من القمم العريضة
  • تقييم ما إذا كان الاهتزاز مقبولاً أثناء الانتقال

قياس التخميد

  • احسب من حدة الذروة (طريقة عامل Q)
  • أو من معدل الاضمحلال في المجال الزمني
  • نسبة التخميد عادة ما تكون 0.01-0.10 للآلات
  • انخفاض التخميد = قمم رنين أعلى

التطبيقات

تشغيل المعدات الجديدة

  • التحقق من التشغيل الأولي
  • التحقق من تطابق السرعات الحرجة مع التوقعات (±10-15%)
  • تأكد من هوامش الفصل الكافية
  • إنشاء خط الأساس للمقارنة المستقبلية
  • متطلبات اختبار القبول

استكشاف أخطاء الاهتزاز العالي وإصلاحها

  • تحديد ما إذا كان التشغيل بالقرب من السرعة الحرجة
  • تحديد الرنينات غير المعروفة سابقًا
  • تقييم تأثير التعديلات (تغييرات المحمل، الكتلة المضافة)
  • مقارنة قبل/بعد السواحل

التقييم الصحي الدوري

  • الانحدار السنوي خلال عمليات الإغلاق المخطط لها
  • مقارنة بخط الأساس للتشغيل
  • اكتشاف التحولات الحرجة في السرعة (التي تشير إلى التغييرات الميكانيكية)
  • مراقبة تدهور التخميد

المزايا مقارنة بالركض

تباطؤ بدون قوة

  • الانحدار الطبيعي للساحل بسبب الاحتكاك والرياح
  • لا يوجد تعقيدات في نظام التحكم
  • تنفيذ أبسط

تغييرات السرعة الأبطأ

  • وقت أطول في كل سرعة (دقة بيانات أفضل)
  • مزيد من نقاط البيانات من خلال السرعات الحرجة
  • تحسين قياس التخميد

اختبار الحالة الساخنة

  • المعدات عند درجة حرارة التشغيل
  • المحامل عند خلوص التشغيل
  • أكثر تمثيلا لديناميكيات التشغيل الفعلية

اعتبارات عملية

أمان

  • راقب الاهتزاز أثناء الهبوط الساحلي
  • إذا كان الأمر مبالغًا فيه، ففكر في التوقف في حالات الطوارئ بدلاً من القيادة
  • الموظفين خاليين من المعدات
  • أنظمة السلامة الوظيفية

جودة البيانات

  • ضمان التباطؤ المستقر (وليس غير المنتظم)
  • معدل أخذ عينات مناسب لأعلى الترددات
  • إشارة عداد دورات المحرك جيدة في جميع الأنحاء
  • متوسطات كافية لكل سرعة

القدرة على التكرار

  • قم بإجراء عمليات هبوط ساحلية متعددة للتحقق
  • مقارنة النتائج من أجل الاتساق
  • تشير الاختلافات إلى تغير الظروف أو مشكلات القياس

تحليل التباطؤ الساحلي هو تقنية تشخيصية أساسية لديناميكيات الدوارات، تُقدم توصيفًا شاملًا لسلوك ديناميكيات الآلات من خلال القياس أثناء التباطؤ الطبيعي. تكشف مخططات بود والشلال الناتجة عن ذلك عن السرعات الحرجة، وتُقيّم التخميد، وتُتيح المقارنة بتوقعات التصميم أو خطوط الأساس التاريخية، مما يجعل اختبار التباطؤ الساحلي ضروريًا للتحقق من التشغيل، والتقييم الدوري للحالة، واستكشاف أخطاء الرنين وإصلاحها في المعدات الدوارة.


← العودة إلى الفهرس الرئيسي

واتساب