Balanslaşdırma xidmətləri › İki-səviyyəli (dinamik) balanslaşdırma
İki-səviyyəli (dinamik) balanslaşdırma — üsul, fizika və sahə proseduru
Rotor kifayət qədər geniş olduqda və balanssızlıq hər iki ucda fərqlənirsə, tək düzəliş müstəvisi kifayət etmir. İki müstəvi dinamik balanslama həm statik, həm də moment komponentlərini eyni anda düzəldir — istifadə edərək təsir əmsalı metodu — belə ki, rotor yalnız mərkəzində deyil, bütün uzunluğu boyunca problemsiz işləsin.

Qısaca: İki müstəvidə (dinamik) balanslaşdırma tələb olunur hər dəfə rotor həm statik balanssızlıq, həm də moment komponentinə malik olduqda — yəni balanssızlıq bir diskdə cəmləşmək əvəzinə mil oxu boyunca paylanır. Hər bir rulman korpusunda vibrasiya sensoru və mil üzərində lazer tahhometri rotorun növbə ilə hər müstəvidə yerləşdirilən sınaq kütlələrinə verdiyi reaksiyanı ölçmək üçün istifadə olunur; Balanset-1A sonra hər iki müstəvidə eyni anda dəqiq düzəliş kütləsi və bucağını hesablayır. Maşından çıxarmağa ehtiyac yoxdur — dörd mərhələli prosedur əksər rotorlar üçün işləmə sürətində, rotorun öz rulmanlarında bir saatdan az müddətdə tamamlanır.
Rotorunuzun iki müstəvi balanslaşdırılmasına ehtiyacı olduğunu göstərən əlamətlər
Bir müstəvili düzəliş bir rulmanı sakitləşdirə bilər, amma digəri hələ də titrəyə bilər. Bu əlamətlərdən hər hansı birini görürsünüzsə, iki müstəvili yanaşma düzgün seçimdir:
Tək-səviyyə ilə iki-səviyyə: iki səviyyəyə nə zaman ehtiyacınız var?
Bir və ya iki korreksiya müstəvisinin seçimi rotorun geometriyasından və onun balanssızlığının təbiətindən asılıdır. Balanssızlığın üç növünü anlamaq sizə dərhal qərar verməyə kömək edir.
Dengesizliyin üç növü
Statik balanssızlıq — kütlə mərkəzi fırlanma oxundan kənarda yerləşir, lakin əsas inersiya oxu ona paralel olur. Bir düzəliş müstəvisi kifayətdir: ağır tərəfə kütlə əlavə edin və rotor balanslaşdırılmış olar. Tipik rotorlar: nazik makaralar, dar frezə diskləri, tək müstəvili ventilyator diskləri.
Cütlük balanssızlığı — kütlə mərkəzi ox üzərindədir, lakin əsas inersiya oxu əyilmişdir. Rotor titrəmək əvəzinə yellənir. Bunu tək bir müstəvidə düzəltmək mümkün deyil; yellənmə momentini ləğv etmək üçün iki ayrı müstəvidə, 180° bucaq fərqi ilə yerləşdirilmiş iki bərabər və əks kütlə tələb olunur. Tipik rotorlar: uzun silindrik barabanlar, mühərrik armaturları, şaft yığmaları.
Dinamik (qarışıq) balanssızlıq — ümumi hal: həm statik, həm də cüt komponentlər mövcuddur. Düzəliş mil boyunca təsadüfi seçilmiş iki müstəvi tələb edir. Bütün real istehsal rotorları bu kateqoriyaya daxildir.
| Faktor | Tək-səviyyəli (statik) | İki-səviyyəli (dinamik) |
|---|---|---|
| Rotor forması | Nazik disk; oxboyu eni diametrindən xeyli azdır | Geniş rotor; oxa üzrə eni diametrinə bərabər və ya ondan böyük |
| Tipi balansdan çıxar | Yalnız statik balanssızlıq | Cütlük və ya birləşmiş (dinamik) balanssızlıq |
| L/D nisbəti (aksial uzunluq / diametr) | L/D < 0.5 (təxminən) | L/D ≥ 0.5 (birinci kritik sürətindən aşağı işləyən sərt rotor). Kritik sürətə yaxın və ya ondan yuxarıda rotor əvvəlcə elastik kimi qiymətləndirilməlidir (ISO 21940-12) — təkcə iki müstəvili balanslaşdırma kifayət etməyə bilər |
| Sensorların sayı | 1 vibrasiya sensoru + 1 lazer taxometri | 2 vibrasiya sensoru + 1 lazer taxometri |
| Ölçmə yürüşlərinin sayı | 3 mərhələ (əsas xətt + sınaq + düzəliş) | 4 qaçış (əsas xətt + 1-ci təyyarə sınağı + 2-ci təyyarə sınağı + düzəliş) |
| Düzəliş müstəviləri | 1 | 2 |
| Tipik avadanlıq | Dar fan impellerləri, makaralar, tək mərhələli disklər | Barabanlar, şaftlar, geniş impellerlər, çoxmərhələli rotorlar, mühərrik rotorları |
| Standart istinad | ISO 21940-11 (1-səviyyəli sərt rotor) | ISO 21940-11 (2-mühərrikli sərt rotor) |
Əsas qayda: Əgər sınaq kütləsini hərəkət etdirdiyiniz zaman bir rulmandakı rotor titrəməsi digər rulmandakı titrəmədən əks istiqamətə dəyişirsə, sizdə moment komponenti var və iki müstəvi tələb olunur.
Niyə geniş rotorlar dinamik tarazlıqlarını itirir — və bu nə qədər başa gəlir
Rotor istehsal edilərkən və ya təmir olunarkən kütlə nadir hallarda oxu boyunca simmetrik şəkildə paylanır. Erozya impellerin bir ucunu digərindən daha sürətlə aşındırır; qaynaqla təmir edilmə materialı yalnız bir aksial mövqedə əlavə edir; məhsul yığılması baraban boyunca qeyri-bərabər toplanır. Nəticə təkcə statik balanssızlıq deyil, həm də bir cütlük sallanma momenti yaradan komponent. Yalnız iki müstəvidə eyni anda aparılan düzəliş hər ikisini aradan qaldırır. Çünki sentrifuqal qüvvə ilə birlikdə artır kvadrat Dönmə sürəti artdıqca 500 RPM-də mülayim moment balansı pozulması 3000 RPM-də dağıdıcı qüvvəyə çevrilir.
Cüt komponentə laqeyd yanaşmaq hər iki rulmanın hər dövrdə yüksək dinamik yüklər daşıması deməkdir. Rulma yorğunluğu toplanır, möhürlər sıradan çıxır, bərkidicilər boşalır və struktur çatlar montaj ayaqlarından xaricə doğru yayılır. İqtisadi itki — rulmanlar, möhürlər, itirilmiş istehsalat, fövqəladə işçi xərcləri — adətən düzgün iki-səviyyəli işin xərcindən bir neçə dəfə çox olur.
Niyə vibrasiyanın yarıya endirilməsi rulman ömrünü artırır
İki müstəvi balanslaşdırma — addım-addım sahə proseduru
Balanset-1A təsir əmsalı üsulunu tətbiq edir. İki vibrasiya sensoru və bir lazer taxometri rotoru tam şəkildə xarakterizə edir və tək bir yerində keçirilən sessiyada hər iki korreksiya müstəvisini müəyyən edir:
- Sensorları quraşdırın. Hər bir rulman korpusuna (1-ci və 2-ci plan) vibrasiya akselerometri bərkidin və lazer tahhometri mil üzərindəki əks etdirici zolağa yönəldin. Demontaj tələb olunmur — rotor prosedur boyu normal iş şəraitində işləyir.
- Başlanğıc xəttini ölçün. Tam işləmə sürətində aparılan bir ölçmə hər iki rulman mövqeyində titrəmə amplitudasını və faz bucağını eyni anda qeydə alır, bu da hər iki müstəvidə ilkin balanssızlıq vəziyyətini müəyyən edən başlanğıc 1× RPM vektorlarını təmin edir.
- Plana 1-də sınaq çəkisi əlavə edin. Məlum kütlə birinci düzəliş müstəvisində işarələnmiş bucaq mövqeyində sıxılır. İkinci ölçmə bu kütlənin vibrasiyaya necə təsir etdiyini göstərir. hər ikisi daşıyıcı yerlər, dörd təsir əmsalından ikisini verir.
- Sınaq çəkisini 2-ci müstəviyə köçürün. Eyni kütlə ikinci düzəliş müstəvisinə yenidən yerləşdirilir və aparılan növbəti ölçmə hər iki sensor üzərindəki qarşılıqlı təsiri qeydə alır. Cihazda indi 2×2 sistem üçün lazım olan dörd təsir əmsalı mövcuddur.
- Cihaz hesablama etsin. Balanset-1A iki müstəvidəki təsir əmsalı tənliklərini həll edir və hər müstəvi üçün dəqiq korreksiya kütləsini və bucaq mövqeyini eyni anda çıxarır — əl ilə arifmetik hesablama tələb olunmur.
- Düzəlişləri edin və təsdiqləyin. Düzəliş ağırlıqları hər iki müstəvidə hesablanmış mövqelərə yerləşdirilir. Son işləmə qalıq balanssızlığın göstərilən G-sinfi üçün ISO 21940-11 dözümlüyü daxilində olduğunu təsdiqləyir və Balanset-1A sənədləşdirilmiş balanslama hesabatını saxlayır.
İki müstəvidə nəyi tarazlayırıq
- Geniş mərkəzdənqaçan ventilyator impellerləri və iki girişli üfürücülər
- Kombinə biçən-doğrayan maşının döyən və doğrayan barabanları
- Sürət mili və kardan mili
- Çoxmərhələli nasos rotorları və kompressor turbası yığınları
- Kağız maşını rolları və çap/ örtük silindrləri
- ~500 mm-dən uzun vint konveyorları və burguları
- Əhəmiyyətli oxu uzunluğuna malik motor rotorları və generator rotorları
- Turboşarj rotorları və buxar turbini rotorları (sahədə vibrasiyanın yoxlanılması)
- Tək müstəvi düzəlişdən sonra bir rulman hələ də titrəyən istənilən rotor
Dözümlüklər və standartlar
ISO 21940-11 (əvvəllər ISO 1940-1) sərt rotorlar üçün G0.4-dən G4000-ə qədər balans keyfiyyəti dərəcələrini müəyyən edir. Sərt rotorlar üçün — yəni birinci kritik sürətlərindən xeyli aşağı işləyənlər üçün — oxboyu uzunluğun diametrə nisbətinin təxminən 0.5-dən yuxarı olması adətən iki müstəvili balanslaşdırma tələb edir. Kritik sürətə yaxın və ya ondan yuxarı işləyən rotor əvvəlcə aşağıdakına uyğun olaraq elastik rotor kimi qiymətləndirilməlidir ISO 21940-12: ona bir neçə sürətdə və ikidən çox müstəvidə balanslaşdırma lazım ola bilər, buna görə adi iki müstəvili sərt rotor balanslaşdırması kifayət etməyə bilər. Hər müstəvi üzrə icazə verilən qalıq disbalans belə hesablanır:
Ubaşına (g·mm) = ebaşına × m / 2, burada ebaşına = G × 9549 / n (mm/s × rpm → μm eksantriklik), m rotorun kg-la kütləsidir və 2 əmsalı tolerantlığı iki müstəvi arasında bərabər bölür. Nəzərə alın ki, bərabər bölünmə rulmanlara yaxın korreksiya müstəviləri olan təxminən simmetrik rotorlar üçün praktik yaxınlaşmadır — bu, ümumi ISO bölgü qaydası deyil; ISO 21940-11 asimmetrik müstəvi və rulman yerləşmələri üçün tolerantlığı fərqli bölür.
Fan rotorları adətən balanslaşdırılır G6.3 or G2.5 başına ISO 14694; yüksək dəqiqlikli maşın aləti spindeləri və yüksək sürətli turbo avadanlıqları hədəf G1.0 və ya daha incə. Bizim istifadə edin Qalıq balanssızlıq kalkulyatoru İşə başlamazdan əvvəl G-kateqoriyanız, rotor kütləsi və xidmət sürəti üçün icazə verilən toleransı müəyyən edin.
Balanset-1A — tam sahə balanslaşdırma dəstiniz
Hər hansı sərt rotorun — ventilyatorların, barabanların, ötürmə millərinin, çoxmərhələli nasos yığmalarının — iki müstəvi dinamik balanslaşdırılması bir portativ cihazla həyata keçirilir: Balanset-1A. Bu rotorları balanslaşdıran iki kanallı dinamik balanslaşdırma cihazı və vibrasiya analizatorudur. Öz daşıyıcılarında, işləmə sürətində, Təsir əmsalı üsulundan istifadə edərək — üç uçuşda bir təyyarə, dörd uçuşda iki təyyarə. Proqram hər iki təyyarə üçün düzgün korreksiya kütləsini və bucağını hesablayır və hesabatı saxlayır.

Tam dəstdə nə var?
1.975 avro · Tam dəst, stokda, ƏDV qəbzi
- İnterfeys ölçmə bloku (USB, 2 kanal)
- İki vibrasiya akselerometri (4 m kabel, 10 m istəyə bağlı)
- Lazer tahximetri / optik faza sensoru (50–500 mm)
- Sensor üçün maqnit dayağı
- Sınaq və düzəliş çəkiləri üçün rəqəmsal tərəzi
- Windows üçün balanslaşdırma və analiz proqramı
- Plastik daşıma qutusu
Tam Dəst
Komplekt · 2 sensor · lazer tahometri · maqnit dayağı · rəqəmsal tərəzi · proqram təminatı · daşıma çantası. Balanslamağa başlamaq üçün qutudan çıxan hər şey.
OEM dəsti
Blok · 2 sensor · lazer tahimetri · proqram təminatı. Artıq stend, tərəzi və korpus sahibi olan və ya bloku balanslama maşınına yerləşdirən integratorlar üçün.
| Parametr | Dəyər |
|---|---|
| Ölçmə kanalları | 2 (tək və iki-səviyyəli balanslaşdırma) |
| Titrəmə sürət diapazonu | 0.2–80 mm/s RMS |
| Tezlik diapazonu | 5–1000 Hz (550 Hz-dən yuxarı amplituda xətası ≤10%) |
| Ölçmə dəqiqliyi | Tam miqyasın ±5% |
| Metod | 3-nüfuz əmsalı (1 və ya 2 müstəvi) |
| Təhlil | Amplituda və faza 1×-də, FFT spektri və dalğa forması, yadda saxlanmış hesabatlar |
| Noutbuk | Daxil deyil (Windows PC, tələb olunduqda mövcuddur) |
Həqiqi iki müstəvili balanslaşdırma halları

Birləşdirilmiş baraban (2-səviyyəli)
Kənd təsərrüfatı kombaynında bir sahə sessiyasında hər iki korreksiya səviyyəsi balanslaşdırıldı.

Sürət ötürmə mili (iki müstəvi)
Hər ucundakı flanşda düzəliş çəkisi olan uzun şaftın dinamik balanslaşdırılması.

Geniş boşaltma turbini
Geniş sənaye hava boşaldıcısının in situ balanslaşdırılmış iki müstəvi korreksiyası.
İki müstəvi balanslaşdırma — sahədən

Təsir əmsalı tənzimləməsi
İki sensor və bir lazer taxometri, hər iki korreksiya müstəvisini eyni anda xarakterizə etmək üçün yerləşdirilib.

Yerində tarazlanmış
Rotor öz rulmanlarında qalır və işləmə sürətində düzəldilir — çıxarmağa ehtiyac yoxdur.

Hər iki təyyarə həll edildi
Düz 1 və Düz 2 üçün düzləmə kütləsi və bucağı eyni sessiyada eyni vaxtda hesablanıb.

Təsdiqlənmiş nəticə
Son qaçış hər iki müstəvidə ISO 21940-11 dözümlülüyü daxilində qalıq balanssızlığı təsdiqləyir.
İki müstəvi balanslaşdırma üçün pulsuz kalkulyatorlar
İki-səviyyəli balanslaşdırma üzrə tez-tez verilən suallar
Tək-səviyyəli balanslaşdırma nə vaxt kifayətdir?
Təsir əmsalı metodu iki müstəvi üçün necə işləyir?
İki-səviyyəli iş üçün neçə ölçmə yürüşü tələb olunur?
Rotoru maşından çıxarmalıyam?
Rotoruma hansı balans keyfiyyət dərəcəsini hədəfləməliyəm?
Texniki xidmət komandamız Balanset-1A ilə iki müstəvi balanslaşdırma apara bilərmi?
Nəzəriyyəni öyrənin
Hər iki təyyarəni bir səfərdə həll edin — işləmə sürəti ilə, çıxarma tələb olunmur
Balanset-1A sizi tam iki müstəvi təsir əmsalı proseduru üzrə rəhbərlik edir: baza xətti, 1-ci müstəvi sınağı, 2-ci müstəvi sınağı, düzəliş və yoxlama — hamısı işləmə sürətində, rotorun öz rulmanlarında. Qalan balanssızlıq ISO 21940-11, ISO 14694 və API 610 standartlarına uyğun sənədləşdirilib. Göndərməyə hazırdır.