Rotor Eksantrikliyi nədir? Həndəsi balanssızlıq • Dinamik balanslaşdırıcı qırıcılar, ventilyatorlar, malçlar, kombaynlarda, vallarda, sentrifuqalarda, turbinlərdə və bir çox başqa rotorlarda burgular üçün portativ balanslaşdırıcı, vibrasiya analizatoru "Balanset" Rotor Eksantrikliyi nədir? Həndəsi balanssızlıq • Dinamik balanslaşdırıcı qırıcılar, ventilyatorlar, malçlar, kombaynlarda, vallarda, sentrifuqalarda, turbinlərdə və bir çox başqa rotorlarda burgular üçün portativ balanslaşdırıcı, vibrasiya analizatoru "Balanset"

Rotor Eksentrikliyini Anlamaq

Portativ balanslaşdırıcı və vibrasiya analizatoru Balanset-1A

Vibrasiya sensoru

Optik Sensor (Lazer Takometr)

Dinamik balanslaşdırıcı “Balanset-1A” OEM

Tərif: Rotor Eksantrikliyi nədir?

Rotorun ekssentrikliyi (həmçinin deyilir ekssentriklik və ya həndəsi qaçış) şərtdir ki, a-nın həndəsi mərkəzi rotor və ya rotor komponenti fırlanma oxu ilə üst-üstə düşmür (dəstəkləyici rulmanlarla müəyyən edilmiş mərkəz xətti). Bu ofset elə bir vəziyyət yaradır ki, hətta kütlə mükəmməl tarazlaşdırılsa belə, rotorun xarici səthi “mərkəzdən kənar” hərəkət edir və rotor fırlandıqca kütlə mərkəzinin fırlanma oxu ətrafında orbitə çıxmasına səbəb olur. vibrasiya kütlə ilə eynidir balanssızlıq.

Eksentriklik xüsusilə elektrik mühərriklərində (rotordan çuxura ofsetdən), nasoslarda və ventilyatorlarda (iş çarxının montaj ofsetindən) və istehsal tolerantlıqlarının yığılması həndəsi axıntı yarada biləcəyi hər hansı yığılmış rotorlarda geniş yayılmışdır. Sıx konsentrikliyin qorunmasının vacib olduğu dəqiq maşınlarda bu, əhəmiyyətli bir narahatlıqdır.

Rotorun ekssentrikliyinin növləri

1. Statik Eksantriklik (Paralel Ofset)

  • Təsvir: Rotorun mərkəzi fırlanma oxundan fərqlidir, lakin ona paraleldir
  • Həndəsə: Rotor uzunluğu boyunca sabit radial ofset
  • Effekt: Kütləvi balanssızlıq yaradır (həndəsi mərkəz ≠ fırlanma mərkəzi)
  • Ümumi: Pervaneler, kasnaklar kimi tək diskli komponentlər
  • Düzəliş: Tez-tez tərəfindən düzəldilə bilər balanslaşdırma və ya yenidən montaj

2. Dinamik Eksentriklik (Bucaq Ofset)

  • Təsvir: Rotorun mərkəz xətti fırlanma oxuna bucaq altında
  • Həndəsə: Qaçış rotor uzunluğu boyunca dəyişir
  • Effekt: Cüt balanssızlıq və müxtəlif qaçış yaradır
  • Ümumi: Çox montaj mərhələləri olan uzun rotorlar
  • Düzəliş: Yenidən tənzimləmə və ya xüsusi balanslaşdırma tələb olunur

3. Mürəkkəb Eksentriklik

  • Paralel və açısal ofsetin birləşməsi
  • Ən ümumi real dünya vəziyyəti
  • Kompleks qaçış nümunəsi
  • Digər məsələlərdən fərqləndirmək üçün diqqətli təhlil tələb edir

Ümumi Səbəblər

İstehsal dözümlülükləri

  • Buruq axını: Rulman çuxuru xarici diametri ilə konsentrik deyil
  • Mil axını: Mil jurnallarında emal qeyri-dəqiqlikləri
  • Yığma: Tolerantlıq yığılması ilə yığılmış çoxlu komponentlər
  • Dəyişikliklər: Divar qalınlığının dəyişməsini yaradan tökmələrdə əsas yerdəyişmə

Montaj Səhvləri

  • Mərkəzdən kənar montaj: Pervane və ya rotor komponenti mil üzərində mərkəzləşdirilməmişdir
  • Dırnaqlı quraşdırma: Komponent bərkidilmə zamanı əyilmişdir
  • Açar/açar yol məsələləri: Böyük ölçülü açar yuvası və ya eksantrik açar quraşdırılması
  • Termal uyğunlaşma problemləri: Ofset yaradan daralma və ya genişləndirmə uyğun montaj

Əməliyyat səbəbləri

  • Rulman Aşınması: Həddindən artıq rəsmiləşdirmə milin mərkəzdən kənara çıxmasına imkan verir
  • Milin əyilməsi: Effektiv ekssentriklik yaradan daimi və ya termal yay
  • Plastik deformasiya: Daimi mil və ya komponentin pozulmasına səbəb olan həddindən artıq yük
  • Boşluq: Komponent boş işləyib və mövqeyini dəyişib

Təsiri və Simptomları

Vibrasiya Simptomları

  • 1× Sinxron Vibrasiya: Əsas simptom, kütlə balanssızlığı ilə eyni görünür
  • Yüksək Qaçma: Yavaş yuvarlanma sürətlərində belə ölçülə bilən radial axıntı
  • Daimi Faza: Bəzi digər nasazlıqlardan fərqli olaraq, faza adətən sabitdir
  • Sürətli Kvadrat Cavab: Vibrasiya balanssızlıq kimi sürət² ilə artır

Elektrik Effektləri (Elektrik Mühərrikləri/Generatorlar)

  • Hava boşluğunun dəyişməsi: Eksantrik rotor qeyri-bərabər hava boşluğu yaradır
  • Maqnit balanssızlıq çəkmə (UMP): Asimmetrik maqnit qüvvələri
  • Cari dalğalanmalar: Dəyişən istəksizlik cari çəkilişə təsir edir
  • Həddindən artıq istiləşmə: Minimum hava boşluğunda lokallaşdırılmış istilik
  • Elektromaqnit səs-küy: 2 × xətt tezliyi vibrasiyası və səs-küy

Mexanik Stress

  • Balanssızlıq qüvvələrindən artan daşıyıcı yüklər
  • Mildə dövri əyilmə gərginliyi
  • Minimum boşluq yerlərində azaldılmış boşluqlar
  • Yaxın boşluqlarda sürtünmə potensialı

Diaqnoz və differensiasiya

Eksantriklik və Kütləvi Balanssızlıq

Xüsusiyyət Kütləvi balanssızlıq Eksantriklik
Vibrasiya Tezliyi 1 × qaçış sürəti 1 × qaçış sürəti
Yavaş Yavaş Rolluntu Minimal Yüksək (eksentrikliyə mütənasib)
Balanslaşdırmaya cavab Vibrasiya azalıb Məhdud inkişaf (kompensasiya etmək üçün kütləvi balanssızlıq əlavə edir)
Elektrik effektləri Heç biri Hava boşluğunun dəyişməsi, UMP (mühərriklərdə/generatorlarda)
Korreksiya Balans çəkiləri əlavə edin Komponenti yenidən quraşdırın, istehsal qüsuru varsa dəyişdirin

Diaqnostik Testlər

Qaçış Ölçüsü

  • Sifariş göstəricisi və ya yaxınlıq zondu ilə radial axını ölçün
  • Mili yavaş-yavaş çevirin (< 100 RPM)
  • Yüksək axıdma (adətən > 0,05 mm və ya 2 mil) eksantrikliyi və ya əyilmiş mili göstərir
  • Hətta fırlanmadıqda belə mövcud olan qaçış həndəsi problemi təsdiqləyir

Balanslaşdırma Cavab Testi

  • ilə balanslaşdırmağa çalışın sınaq çəkiləri
  • Eksantriklik əldə edilə bilən balans keyfiyyətini məhdudlaşdırır
  • Məqbul vibrasiya əldə edə bilər, lakin yüksək korreksiya çəkiləri tələb olunur
  • Çəkilər kütlə paylanmasını düzəltməkdənsə, həndəsi ofseti “qovur”

Korreksiya üsulları

Mexanik korreksiya

  • Yenidən montaj komponenti: Daha yaxşı konsentrikliklə çıxarın və yenidən quraşdırın
  • Maşın səthləri: Sürtünməni yaxşılaşdırmaq üçün rulmanları yenidən çuxura uyğunlaşdırın və ya mili yenidən emal edin
  • Komponenti dəyişdirin: İstehsal qüsuru varsa, dəyişdirmə yeganə seçim ola bilər
  • Şlamın Tənzimlənməsi: Yığılmış komponentlər üçün yerləşdirməni tənzimləyin

Balanslaşdırma kompensasiyası

  • Qarşılıqlı balanssızlıq yaratmaq üçün balans çəkiləri əlavə edin
  • Vibrasiyanı azaldır, lakin həndəsi problemi həll etmir
  • Dözümlülük və vibrasiya daxilində ekssentriklik adekvat şəkildə azaldıqda məqbuldur
  • Dəqiq tətbiqlər üçün sənədləşdirilmiş məhdudiyyət

Elektrik Mühərrikləri/Generatorları üçün

  • Hava boşluğunun dəyişməsini minimuma endirmək üçün rotorun yerini dəyişdirin
  • Ağır hallarda, statorun yenidən açılması və ya dəyişdirilməsi tələb olunur
  • Elektromaqnit kompensasiyası bəzən qabaqcıl idarəetmə ilə mümkündür

Rotor ekssentrikliyi, kütlə balanssızlığına bənzər, lakin fərqli diaqnostik xüsusiyyətlərə malik dinamik nəticələr yaradan həndəsi qüsurdur. Qaçışın ölçülməsi yolu ilə ekssentrikliyin tanınması və balanslaşdırmada onun məhdudiyyətlərinin başa düşülməsi düzgün düzəldici tədbirlərə imkan verir - mümkün olduqda mexaniki korreksiya və ya həndəsi dəyişiklik qeyri-mümkün olduqda balans kompensasiyası ilə qəbul edilir.


← Əsas İndeksə qayıt

Kateqoriyalar: LüğətRotor balansı

WhatsApp