Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

Balanslaşdırma xidmətləri › Maşının titrəməsini azaltmaq

Maşın titrəməsini necə aradan qaldırmaq — diaqnoz qoyun, sonra düzəldin

Dövr edən maşınlarda həddindən artıq titrəmə rulman ömrünü qısaldır, möhürləri məhv edir, qaynaqları çatladır və planlaşdırılmamış dayandırmalara səbəb olur. Tarazlama çəkisi əlavə etməzdən əvvəl səbəbkarın olub-olmadığını bilməliyisiniz. tarazsizlik, yanlış hizalanma, boşluq, rulman zədələnməsi və ya rezonans — hər bir qüsurun özünəməxsus tezlik barmaq izi var. Bu səhifə sizə həmin barmaq izini necə oxumağı və balanssızlıq təsdiqləndikdən sonra onu işləmə sürətində sahədə balanslaşdırma yolu ilə necə aradan qaldırmağı göstərir.

Balanset-1A ilə yerində maşın titrəməsinin diaqnostikası və aradan qaldırılması

Qısaca: Dövr edən maşında vibrasiyanı azaltmaq üçün əvvəlcə dominant tezliyi müəyyən etmək məqsədilə FFT spektrini ölçün. Tam olaraq 1× RPM-də sabit faza bucağı ilə müşahidə olunan zirvə balanssızlığı göstərir — ən çox rast gəlinən və ən asan aradan qaldırılan səbəb. Balanset-1A ilə sahədə balanslaşdırma prosesi vibrasiya sensorlarını və lazer tahximometri işləyən maşına qoşur, iki və ya üç qısa ölçmə dövründə düzəliş kütləsi və bucağını dəqiq hesablayır və rotoru rulmanlarından çıxarmadan balanssızlığı aradan qaldırır. Tipik iş bir saatdan az çəkir və adətən vibrasiyanı 70 % və ya daha çox azaldır, rulman ömrünü isə 10 dəfəyə qədər uzadır.

Hərəkət etməzdən əvvəl səbəbi müəyyən edin

Fərqli qüsurlar müxtəlif tezliklərdə və müxtəlif istiqamətlərdə vibrasiya edir. Hər hansı müdaxilədən əvvəl amplitudanı, fazanı və FFT spektrini ölçmək sizə nə ilə qarşılaşdığınızı dəqiq göstərir. Aşağıdakı cədvəl sürətli istinad üçündür — tək bir boltla belə toxunmazdan əvvəl onu oxuyun.

Vibrasiya nasazlığının diaqnostika bələdçisi
Səhv Dominant tezlik İstiqamət Əsas ipucu Birinci hərəkət
Balanssızlıq Yalnız 1× RPM şüalı Faza sabitdir; sınaq çəki dəyişikliklərinin amplitudu və fazası birlikdə dəyişir Sahə balansı (aşağıda baxın)
Hizalanma pozuntusu 1× + güclü 2× RPM Axial yüksəlmiş Cütləmə isti işləyir; yüksək oxu/radial nisbət Əvvəlcə şaft dəstini yenidən hizlayın
Rulman zədəsi BPFO / BPFI / BSF (RPM-in ədəd hissəsi olmayan) şüalı Həftələr ərzində ümumi artım tendensiyası; sürət dəyişikliyi ilə əlaqəsi yoxdur Rulmanı dəyişdirin, sonra balanslayın.
Struktur boşluq 0.5×, 1×, 1.5×, 2×… (bir çox harmonik) Radial və ya aksial Hissəli yükləmə zamanı cırıldayır; səs-küylü komb spektri Boş elementi sıxın / düzəldin
Rezonans Təbiət tezliyinə yaxın pik Dəyər dəyişən Rezonans sürəti boyunca təxminən 180° faz dəyişməsi Strukturu boşaldın və ya sərtləşdirin; balanslaşdırma yolu ilə eksitasiyanı azaldın
Birləşmiş qüsurlar Birdən çox zirvə, qeyri-sabit faza qarışıq Eyni anda iki və ya üç qüsurun mövcudluğu Əvvəl mexaniki problemləri düzəldin; sonradan balansı tənzimləyin.

Əsas qayda: Əgər 1× RPM komponenti ümumi titrəmə enerjisinin 80 %-dən çoxunu daşıyırsa və faza bucağı ±5°-ə qədər təkrarlana bilirsə, dengesizlik əsas səbəbdir və sahədə balanslaşdırma növbəti doğru addımdır. Əgər digər tezliklər də əhəmiyyətlidirsə, əvvəlcə onları həll edin, yoxsa balans düzəlişi növbəti texniki xidmət dayanacağında dəyişəcək.

Nisbətsizliyi tanıma — ən çox rast gəlinən və aradan qaldırıla bilən səbəb

Dengesizlik fırlanan avadanlıqlarda titrəmə şikayətlərinin əksəriyyətinə səbəb olur. Bunlar onun xarakterik əlamətləridir:

Güclü 1× RPM pik Yüksək tezlikdə işləyərkən FFT spektrində tək, kəskin pik üstünlük təşkil edir. Amplitud sürətin kvadratı ilə artır — RPM ikiqat artdıqda, qüvvə dördqat artır.
Sabit faz bucağı 1× komponentin fazası təkrar-təkrar işləmədə sabit qalır. Sabit olmayan faz isə rulmanın zədələnməsinə, boşluqlu olmasına və ya rezonansa işarə edir.
Əsasən radial vibrasiya Dengesizlik qüvvələri mərkəzdənqaçışdır — onlar şaft oxuna dik istiqamətdə təsir edir. Əgər aksial titrəmə yüksəkdirsə, misalignment-ə də baxın.
Vibrasiya xidmət saatları artdıqca artır. Koroziya, kirlenme, eroziya və termal deformasiya kütlə paylanmasını tədricən dəyişdirir. İstifadəyə verilərkən səssiz olan nasos və ya ventilyator aylar ərzində daha gurultulu səslənməyə başlayır.
Rulman və möhürlərin planlaşdırılandan əvvəl sıradan çıxması Dengesizlikdən yaranan sentrifuqal yük rulmana əlavə fırlanan radial qüvvədir. ISO 281 göstərir ki, hətta mülayim dengesizlik L-i yarıya və ya dörddə birə endirə bilər.10 daşıma ömrü.
Kavitasiya və ya turbulentlik kimi yanlış şərh olunan səs-küy Aşağı tezlikli kobud səs-küy çox vaxt hidravlik təsirlərə aid edilir, halbuki əsl səbəb bir neçə qram kənarda mərkəzdən uzaq fırlanan kütlədir.

Niyə tarazsizlik yaranır — və bu nə qədər başa gəlir

Hər rotor fabrikdən kiçik qalıq balanssızlıqla çıxır — ISO 21940-11 dərəcələrinin nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulduğu kiçik kütlə asimmetriyası. İstifadə zamanı bu balans dəyişir: eroziya və kavitatsiya impeller qanadlarına qeyri-bərabər təsir edir, Kirlənmə və kireç ventilyator qanadlarında qeyri-simmetrik yığılır, qaynaq təmiri və ya dəyişdirilmiş qanad isə asimmetrik kütlə əlavə edir, işə salma və ya dayandırma zamanı yaranan termik deformasiya isə milin mərkəz xəttini əyir.

Çünki sentrifuqal qüvvə ilə mütənasibdir kvadrat Dönmə sürəti artdıqca 750 rpm-də bir neçə qram kənarlaşma 3000 rpm-də onlarla kilonevton silkələyici qüvvəyə çevrilir. Bu siklik radial yük yuvarlanma elementli rulmanları yorur, mexaniki möhürləri boşaldır, harçda çatlar yaradır və bərkidici boltları gevşədir — bu isə boşluq yaradır və digər bütün vibrasiya mənbələrini gücləndirir. Zəncirvari vibrasiya zədələnməsi səbəbindən planlaşdırılmamış dayanma adətən bir saatlıq sahədə balanslaşdırma işinin xərcindən qat-qat çox məhsul itkisi və təcili işçi xərcləri ilə nəticələnir.

on dəfəTitrəmə yarıya endirildikdə rulmanun ömrü
−70%Tipik titrəmə enməsi bir sessiyadan sonra
2Bir ziyarətdə düzəldilmiş eynəklər
Bir saatdan azTipik yerində balanslaşdırma işi

Niyə vibrasiyanın yarıya endirilməsi rulman ömrünü artırır

ISO 281 Yuvarlanma rulmanının reytinq ömrünü belə müəyyən edir: L10 = (C/P)p, burada P rulman üzərindəki dinamik yükləmədir və eksponent p top rulmanlar üçün 3, rulonlu rulmanlar üçün isə 10/3-dür. Qalıq balanssızlıq dır Bu fırlanan radial yük P-dir və vibrasiya amplitudu onu birbaşa izləyir — yəni vibrasiyanı yarıya endirmək P-ni yarıya endirir və rulmanın ömrünü 2 dəfə artırır.p: haqqında Toplu rulmanlar üçün 8× və rulonlu rulmanlar üçün təxminən 10× (210/3 ≈ 10). Bizimdə öz rəqəmlərinizi hesablayın Yatmanın ömrünü hesablama kalkulyatoru.

Sahə balanslaşdırılması vasitəsilə titrəməni necə aradan qaldırmaq — addım-addım

Hər hansı konkret düzəlişə başlamazdan əvvəl Balanset-1A ilə bu diaqnostik ardıcıllığı yerinə yetirin. Addımları atlamaq balansın "işləməməsinin" ən çox rast gəlinən səbəbidir:

  1. Əsas titrəməni ölçün. Ümumi səviyyəni (mm/s RMS), 1× RPM komponentin amplitudasını və fazasını, eləcə də tam FFT spektrini qeyd edin. Bu, dominant enerjinin 1×-də (dengesizlik) yoxsa digər tezliklərdə (digər qüsurlarda) olduğunu göstərir. Əgər 1× dominant deyilsə, balanslaşdırmaya keçməyin.
  2. Mexaniki nasazlıqları əvvəl aradan qaldırın. Bərkidici boltların boşalmasını, aşınmış rulman korpuslarını, milin düzülməməsinə və aşkar mexaniki zədələri yoxlayın. Lazım gəldikdə boltları sıxın, hizalayın və dəyişdirin, sonra yenidən ölçün. Mexaniki qüsurlar təsir əmsalı hesablamalarını korlayır.
  3. Sınaq çəkisi ilə balanssızlığı təsdiqləyin. Rotora seçilmiş bucaq mövqeyində məlum sınaq kütləsini qoşun və yenidən işə salın. 1×-də amplitud və fazada kəskin dəyişiklik rotorun kütlə korreksiyasına cavab verdiyini təsdiqləyir — siz balanssızlıqla, başqa bir şeylə yox, məşğulsunuz.
  4. Cihaz düzəlişi hesablatsın. Balanset-1A təsir əmsalı alqoritminden istifadə edərək bir və ya iki müstəvidə dəqiq düzəliş kütləsini və bucaq mövqeyini hesablayır. Hesablanmış bucaq altında düzəliş çəkisini (kaynaq, bolt və ya klip) yerləşdirin.
  5. ISO 20816-ya qarşı yoxlayın. Son ölçmə dövrü təsdiqləyir ki, qalıq titrəmə maşın sinfi üçün ISO 20816 qəbul zonası daxilindədir və qalıq balanssızlıq ISO 21940-11 G-səviyyə dözümlülüyü daxilindədir. Balanset-1A sənədləşdirilmiş hesabatı saxlayır.

Vibrasiyanı azaltmaq üçün balansladığımız avadanlıq

  • Sənaye ventilyatorunun işçi çarxları və sentrifuqal üfürücülər
  • Nasos rotorları və mərkəzdənqaçma impellerləri
  • Elektrik mühərrik rotorları və generator rotorları
  • Kompressor impellerləri və vintli kompressor rotorları
  • Sürət mili və kardan mili
  • Kombinə və kənd təsərrüfatı maşınlarının barabanları
  • Proses rulonları, barabanlar və silindrlər
  • CNC spindeləri və alət tutucuları
  • Turbin rotorları və turboşarj impellerləri
  • Əzicilər, ayırıcılar və sentrifuq rotorları
  • Hissorlar və sınaq çəkiləri qoşulduqda təhlükəsiz şəkildə işlədilə bilən istənilən sərt rotor

Vibrasiya standartları və balans dəqiqlikləri

ISO 20816 (və onun sələfi ISO 10816) iş sürətində fırlanmayan hissələrdə ölçülən vibrasiya ciddiiliyi qiymətləndirmə zonalarını A–D olaraq müəyyən edir. A zona yeni maşın keyfiyyətidir; D zona dərhal dayandırmaq deməkdir. Zona sərhədləri maşın qrupu, güc və dayağın elastikliyindən asılıdır — məsələn, sərt dayaqlardakı orta maşınlar üçün (15–300 kW, 2-ci qrup) B/C zona sərhədi 2.8 mm/s RMS-dir, sərt dayaqlardakı böyük maşınlar üçün (>300 kW, 1-ci qrup) isə 4.5 mm/s RMS-dir. Ciddiliyi qiymətləndirməzdən əvvəl standartdan uyğun qrupu və dayaq sinfini seçin; bütün maşınlara bir ümumi hədd tətbiq etməyin.

ISO 21940-11 (əvvəllər ISO 1940-1) qalmış balanssızlıq G-səviyyələrini G0.4-dən (dəqiq frezləmə spindeləri) G40-a (kənd təsərrüfatı sürücüləri) qədər müəyyən edir. Ən çox rast gəlinən sənaye hədəfləri: ventilyatorlar və üfürənlər G6.3, nasoslar və kompressorlar G2.5, elektrik mühərrikləri G2.5–G1.0, dəqiq spindelər G1.0 və ya daha sıx. Biz avadanlığınızın istehsalçısının göstərdiyi sinfə uyğun balanslaşdırırıq və balans hesabatında sənədləşdirilmiş qalıq balanssızlıq dəyərlərini təqdim edirik. Bizim Qalıq balanssızlıq kalkulyatoru Başlamazdan əvvəl icazə verilən dözümlülüyünüzü tapın.

Avadanlıq növünə görə ümumi balans keyfiyyəti dərəcələri (ISO 21940-11)
Avadanlıq növüTipik G-sinfG qiyməti = ebaşına × ω (mm/s)
Yüksək dəqiqlikli frezləmə spindeləri, giroскоplarG0.40.4 mm/s
Qaz-turbin rotorları, turboşarjlarG1.0–G2.51–2,5 mm/s
Sentrifuqal nasos impellerləri, elektrik mühərrikləriG2.52,5 mm/s
Sənaye ventilyatorları, üfürücülər, sentrifuqalarG6.36,3 mm/s
Proses rulonları, barabanlar, ümumi maşınlarG6.3–G166,3–16 mm/s
Kənd təsərrüfatı və off-road maşınlarıG16–G4016–40 mm/s

Qeyd: G rəqəminin özü ebaşına × ω hasilidir, mm/s ilə. İcazə verilən qalıq xüsusi balanssızlıq iş sürətindən asılıdır: ebaşına [g·mm/kg] = 9549 × G / n, burada n dəq/dəq (rpm) ilədir — məs. 3000 rpm-də G6.3 üçün ebaşına ≈ 20 g·mm/kg alınır.

Balanset-1A — tam sahə balanslaşdırma dəstiniz

Bu səhifədəki hər şey tək bir daşınabilir alətlə edilir: Balanset-1A. Bu, istənilən sərt rotoru balanslaşdıran iki kanallı dinamik balanslaşdırma cihazı və vibrasiya analizatorudur. Öz rulmanlarında, işləmə sürətində, 3-qaçışlı təsir əmsalı üsulundan istifadə edərək — proqram dəqiq düzəliş kütləsini və bucağını hesablayır və hesabatı saxlayır.

Sensorlar, lazer tahximetri, tərəzü və qutu ilə tam Balanset-1A balanslaşdırma komplekti

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
tövsiyə olunur

Tam Dəst

Komplekt · 2 sensor · lazer tahometri · maqnit dayağı · rəqəmsal tərəzi · proqram təminatı · daşıma çantası. Balanslamağa başlamaq üçün qutudan çıxan hər şey.

OEM

OEM dəsti

Blok · 2 sensor · lazer tahimetri · proqram təminatı. Artıq stend, tərəzi və korpus sahibi olan və ya bloku balanslama maşınına yerləşdirən integratorlar üçün.

Əsas texniki spesifikasiyalar
ParametrDəyər
Ölçmə kanalları2 (tək və iki-səviyyəli balanslaşdırma)
Titrəmə sürət diapazonu0.2–80 mm/s RMS
Tezlik diapazonu5–1000 Hz (550 Hz-dən yuxarı amplituda xətası ≤10%)
Ölçmə dəqiqliyiTam miqyasın ±5%
Metod3-nüfuz əmsalı (1 və ya 2 müstəvi)
TəhlilAmplituda və faza 1×-də, FFT spektri və dalğa forması, yadda saxlanmış hesabatlar
NoutbukDaxil deyil (Windows PC, tələb olunduqda mövcuddur)
Stokda var DHL Portuqaliya €35 DHL dünya üzrə 110 € 2 illik zəmanət ƏDV qəbzi İnşaat mühəndisi dəstəyi

Vibrasiyanın azaldılması üzrə tez-tez verilən suallar

Rotoru balansladım, amma maşın hələ də titrəyir — niyə?
Balanslama yalnız balanssızlığı düzəldir, bu da 1× RPM-də pik yaradır. Əgər maşın 2× tezlikdə, alt harmoniklərdə və ya mil sürəti ilə əlaqəsi olmayan tezliklərdə vibrasiya edirsə, səbəb hizalanmazlıq, rulman qüsurları, boşluq və ya rezonansdır. Balanslamadan əvvəl tam FFT spektrini yoxlayın və 1× komponentin həqiqətən dominant olduğunu təsdiqləyin. Bizim problemlərin aradan qaldırılması Təcrübə nümunəsi Bu diaqnozu addım-addım izah edir.
Məsələnin balanssızlıqdan yoxsa düzülüş pozuntusundan qaynaqlandığını necə bilə bilərəm?
Dengesizlik radial istiqamətdə sabit faz bucağı ilə dominant 1× RPM zirvəsi yaradır. Uyğun gəlməmə güclü 2× komponenti əlavə edir və radial vibrasiyaya nisbətən aksial vibrasiyanı artırır — 0.5-dən yuxarı (aksial/radial) nisbət açıq xəbərdarlıqdır. Balanset-1A-da sürətli FFT spektri hansının dominant olduğunu göstərir. Hər iki qüsur mövcuddursa, əvvəlcə hizalanma səhvini düzəldin — hizalanma səhvləri dəqiq balanslaşdırma üçün lazım olan təsir əmsallarını korlayır.
Yataq zədələnməsi olan maşını da balanslaya bilərəmmi?
Bunu edə bilərsiniz, amma nəticə daha az dəqiq olacaq. Xarici rulman vibrasiya siqnalına səs-küy daxil edir və fazanın oxunmasını daha qeyri-sabit edir, sınaq çəkisi hesablamalarının dəqiqliyini azaldır. Əvvəlcə zədələnmiş rulmanı dəyişdirin, sonra balanslaşdırın. Yeni rulman rulman qüsuru tezliklərinin maskalanma təsiri olmadan həqiqi qalan balanssızlığı da göstərəcək.
ISO 20816-ya görə hansı titrəmə səviyyəsi qəbul ediləndir?
ISO 20816 vibrasiya ciddiiliyini dörd zonaya bölür və sərhədlər maşın qrupu, güc və dayağın elastikliyindən asılıdır. Sərt dayaqlardakı orta sənaye maşınları üçün (15–300 kW, 2-ci qrup) A zona (yeni maşın keyfiyyəti) 1.4 mm/s RMS-dən aşağıdır; B zona uzunmüddətli istismar üçün qənaətbəxşdir (2.8 mm/s-ə qədər); C zona (4.5 mm/s-ə qədər) diqqət və planlı texniki xidmət tələb edir; D zona (4.5 mm/s-dən yuxarı) zədələnmə riski deməkdir — dayandırma planlaşdırın. Sərt dayaqlardakı böyük maşınlar üçün (>300 kW, 1-ci qrup) müvafiq sərhədlər 2.3 / 4.5 / 7.1 mm/s-dir. Ciddiliyi qiymətləndirməzdən əvvəl həmişə standartdan uyğun qrupu və dayaq sinfini seçin.
Dövr edən avadanlığın vibrasiyasını və balansını nə qədər tez-tez yoxlamalıyam?
Tozlu, aşındırıcı və ya nəmli mühitlərdəki maşınlar bir neçə həftə ərzində tarazlığını itirə bilər; təmiz daxili maşınlar isə aylarla əhəmiyyətli dəyişmədən işləyə bilər. Praktiki yanaşma odur ki, planlaşdırılmış hər texniki xidmət dayanacağında vibrasiyanı ölçəsiniz və 1× komponenti ISO 20816 zonası hədlərinizi aşdıqda tarazlığı bərpa edəsiniz. Bizim Monitorinq intervalları üzrə bələdçi Avadanlığa xas tövsiyələr verir.
Balanlaşdırmadan dərhal sonra titrəmə yenidən yaranarsa nə etmək olar?
Düzgün balanslama işindən sonra tarazsızlığın sürətlə bərpası davam edən kütlə dəyişməsi mexanizminə işarə edir: ventilyator pərdəsində çirklənmə, nasos impellerində davamlı eroziya və ya iş temperaturunda yaranan termal təsirlə şaft əyilməsi. Kütlə dəyişiminin əsas səbəbini araşdırın. Təmizləmə və ya təmir işlərindən sonra balanslama təkrarlanmalıdır, ya da fasiləsiz proses maşınları üçün avtomatik onlayn balanslama sisteminin tətbiqini nəzərdən keçirin.

Xətanı diaqnoz edin — sonra onu aradan qaldırın

Balanset-1A vibrasiya amplitudunu, fazasını və tam FFT spektrini ölçür ki, düzəlişə başlamazdan əvvəl əsas səbəbi təsdiqləyin, sonra istənilən sərt rotoru onun öz rulmanlarında işləmə sürətində balanslayır və nəticəni ISO 20816 və ISO 21940-11 standartlarına uyğun sənədləşdirir.

Vatsap
Balanset-1A · 1975 €Mühəndisdən soruşun