Vibrasiya yerdəyişməsini başa düşmək
yerdəyişmə Titrəyən cismin dincəlmə (tarazlıq) vəziyyətindən hərəkət etdiyi ümumi məsafənin ölçüsüdür. O, miqdarı müəyyən edir Nə qədər uzaq? Bir komponent irəli-geri hərəkət edir. Vibrasiya hərəkətinin ən birbaşa, fiziki cəhətdən intuitiv təsviri kimi, yer dəyişməsi əsas parametrdir Vibrasiya Analizi — xüsusilə aşağı tezlikli işlərdə və mexaniki boşluqla bağlı hər hansı sual yarananda. Bu, üç klassikdən biridir amplituda parametrlər, yanında sürət və sürətlənmə, hər ikisi eyni hərəkəti fərqli prizma ilə təsvir edir.
1. Tərif: Vibrasiyada yerləşdirmə nədir?
Üç amplitud parametri kalkulusla əlaqələndirilir: sürət yerinin dəyişmə sürətidir, sürət isə dəyişmə sürətidir. Riyazi baxımdan, sürət siqnalını iki dəfə inteqrasiya etmək yerinin dəyişməsini, yerinin dəyişmə siqnalını iki dəfə törəmə götürmək isə sürəti verir. Praktiki nəticə odur ki, eyni titrəmə hansı parametrə görə qrafikləşdirildiyindən asılı olaraq çox fərqli görünür — və yer dəyişməsi yavaş, böyük amplitudalı hərəkəti vurğulayır. Bu meyil məhz onu düzgün hallarda dəyərli, səhv hallarda isə yanıltıcı edir.
2. Displasmanı niyə və nə vaxt ölçmək lazımdır
Sürət maşının ümumi sağlamlığı üçün ən ümumi parametr olsa da, yerdəyişmə bir neçə xüsusi, kritik ssenaridə üstünlük verilən ölçüdür:
- Aşağı tezlikli analiz: Verilmiş vibrasiya enerjisi üçün aşağı tezliklərdə yer dəyişməsi üstünlük təşkil edir. Adətən 600 RPM-dən (və ya 10 Hz-dən) aşağı olan yavaş sürətli maşınlarda — məsələn, iri ventilyatorlarda, soyutma qüllələrində və kağız maşınlarında — yer dəyişməsi ən həssas və nümayəndə göstəricidir. Vibrasiya intensivliyi.
- Mühazirə məsafələrinin qiymətləndirilməsi: Displacement fiziki hərəkətin birbaşa ölçüsüdür. Bu, fırlanan milin kifayət qədər saxlayıb-saxlamadığını müəyyən etmək üçün vacibdir rəsmiləşdirmə Rulmanlar və möhürlər kimi sabit komponentlərə sürtünməmək üçün — rotor sürtünməsinin başlangıcı.
- Konstruksiyanın əyilməsi: Bazaların, karkasların və ya boru xətlərinin hərəkətini analiz edərkən, mod formalarını anlamaq və əyilmələrin layihə limitləri daxilində qalmasını təsdiqləmək üçün yer dəyişməsi istifadə olunur.
- Aşağı sürətli rotorların balanslaşdırılması: müddətində balanslaşdırma Böyük, yavaş hərəkət edən rotorlarda balanssızlığı kəmiyyətcə müəyyən etmək üçün çox vaxt yer dəyişməsi ölçmələrindən istifadə olunur.
3. Birimlər və Ölçmə
Ümumi vahidlər
Vibrasiya yerdəyişməsi adətən iki vahiddən birində ifadə edilir:
- Mils: Amerika Birləşmiş Ştatlarında sənaye standarti, burada 1 mil düymün mininci hissəsinə (0,001″) bərabərdir.
- Mikrometrlər (µm): SI vahidi, burada 1 µm metrın milyonuncu hissəsinə bərabərdir. Çevirmə kimi, 1 mil ≈ 25,4 µm.
Displasman demək olar ki, həmişə ...-də göstərilir zirvədən zirvəyə (Pk-Pk) şərtləri, çünki bu dəyər təmsil edir cəmi Komponentin hərəkəti — boşluq təhlili üçün ən vacib göstərici. Displasmanı tək bir pik və ya RMS dəyəri kimi hesabat etmək, düzgün olsa da, mühəndisin əslində maraqlandığı tam amplitudanı gizlədir.
Necə ölçülür?
Yerdəyişmə bir neçə yolla ölçülə bilər:
- Yaxınlıq probları: Mil titrəməsi üçün ən çox yayılmış üsul. Kontaktdan kənar Fırlanma cərəyanlı prob Stasionar hissəyə quraşdırılıb və ucu ilə fırlanan mil arasındakı dəyişən boşluğu ölçür, verərək nisbi Milin öz dayaq içindəki yer dəyişməsi. Bu, belə standartlarla tənzimlənən daimi quraşdırılmış qoruyucu sistemlərin mərkəzindəki sensordur. API 670.
- Akselerometrlərdən inteqrasiya: bir standart akselerometr Təcilini ölçür; siqnalı elektron cəhətdən bir dəfə inteqrasiya edərək sürəti, ikinci dəfə inteqrasiya edərək isə yerləşməni əldə etmək olar. Bu, müasir məlumat toplama qurğularının ümumi xüsusiyyətidir, lakin ikiqat inteqrasiya çox aşağı tezliklərdə — “ski-slope” adlanan — səs-küyə və xətaya meyllidir və adətən tələb edir süzmə etibarlı qalmaq üçün. Qeyd edin ki, bu nəticə verir mütləq Mənzil yerindən köçdürmə, yaxınlıq probunun verdiyi ox-nisbət dəyəri deyil.
- Lazer məsafə sensörləri: Quruluşu yükləmədən yüksək dəqiqlikli yer dəyişmə ölçmələri təmin etmək üçün lazer şüasından istifadə edən kontaktdan asılı olmayan optik sensorlar.
4. Sahədə və tarazlamada yer dəyişməsi
Dövr edən maşınlarda yerləşmə sualı tez-tez “mil rulmanla toqquşmurmu?” olur və yavaş rotorlarda bu, balans siqnalı rolunu da oynayır. Məsələn, portativ iki kanallı analizator kimi Balanset-1A 1× amplitudunu tutur və faza İdarəetmə sürəti — bir dövrdə bir dəfə istinad edilərək taxometr impuls — və yer dəyişməsi, sürət və ya sürətlənmə terminlərində eyni dərəcədə işləyir. Böyük, yavaş bir fan üçün, burada 1× hərəkət demək olar ki, sürətlənmə kimi hiss olunur, eyni vibrasiyanı yer dəyişməsi kimi görmək balanssızlığı açıq-aydın göstərir və alətə düzgün korreksiya çəkisini hesablamağa və yoxlamağa imkan verir qalıq balanssızlıq sonra.
5. Diaqnostikada Displaziyanın Rolu
Aşağı sürətli maşında milin fırlanma tezliyində (1× RPM) yüksək yer dəyişməsi çox vaxt balanssızlığı göstərir, lakin yer dəyişməsinin daha dərin diaqnostik dəyəri onun sürət və sürətlənmə ilə əlaqəsindən irəli gəlir. Verilmiş vibrasiya enerjisi üçün:
- saat aşağı tezliklər, yerləşmə ən yüksək amplitudaya malikdir;
- saat orta diapazonlu tezliklər, sürətin amplitudu ən yüksəkdir;
- saat yüksək tezliklər, sürətlənmənin amplitudu ən yüksəkdir.
Buna görə analitiklər sürətlənmədə demək olar ki, görünməz ola biləcək aşağı tezlikli hadisələrə diqqət yetirmək üçün yer dəyişməsindən istifadə edirlər. spektr — əks halda tamamilə qaçıracaqları hərəkət növü. Maşın ciddi, zərərli aşağı tezlikli hərəkətə məruz qala bilər ki, bu da çox az sürətlənmə yaradır — məhz buna görə yer dəyişməsi tam diaqnostik alətlər dəstinin vacib hissəsi olaraq qalır və heç bir tək parametr özü-özlüyündə bütün hekayəni danışmır.