Безплатен инженерен инструмент
Диаграма за тежест на вибрациите — стар ISO 10816-1
Справочна диаграма по стария ISO 10816-1 за класове I–IV. Въведете широколентовата RMS вибрационна скорост и съответния клас на машината, за да видите зоните A–D.
За актуална оценка на машината използвайте приложимата за нейния тип част на ISO 20816 и границите на производителя. Тази стара диаграма сама по себе си не установява критерии за приемане.
Оценка
| Скорост (мм/с RMS) |
Клас I ≤15 kW |
Клас II 15-75 kW |
Клас III >300 kW твърда основа |
Клас IV >300 kW гъвкава основа |
|---|
Справка по стария ISO 10816-1
Тази диаграма показва историческите зони за класове I–IV за широколентова RMS вибрационна скорост, измерена върху невъртящите се части на машините. ISO 10816-1 е заменен от ISO 20816-1; показаните стари стойности не са универсални граници за приемане по ISO 20816. Четирите зони описват:
- Зона A — Вибрации на нововъведени в експлоатация или ремонтирани машини
- Зона B — Приемливо за неограничена дългосрочна експлоатация
- Зона C — Не е подходящ за продължителна непрекъсната работа; необходими са коригиращи действия
- Зона D — Опасни нива на вибрации; могат да възникнат повреди; необходими са незабавни действия
Класове машини
| Клас | Описание | Примери |
|---|---|---|
| I | Малки машини ≤15 kW | Малки помпи, вентилатори, електродвигатели |
| II | Средни машини 15–75 kW (или ≤300 kW на специални основи) | Средни двигатели, помпи, генератори |
| III | Големи машини >300 kW на твърди/тежки основи | Големи двигатели, центробежни компресори |
| IV | Големи машини >300 kW върху гъвкави/леки основи | Турбогенератори, газови турбини, големи вентилатори |
Гранични стойности на зоните (mm/s RMS)
| Граница | Клас I | Клас II | Клас III | Клас IV |
|---|---|---|---|---|
| А/Б | 0.71 | 1.12 | 1.80 | 2.80 |
| B/C | 1.80 | 2.80 | 4.50 | 7.10 |
| C/D | 4.50 | 7.10 | 11.2 | 18.0 |
ℹ️ Забележка: Тези стойности по класове са стара справка от приложение B на ISO 10816-1, преди това свързана с ISO 2372. Стандартите за конкретни машини използват собствени групи, условия на опиране и граници. ISO 20816-1 предоставя общата рамка; преди оценка на машина проверете приложимата част и изискванията на производителя.
⚠️ Важно: Скоростта се измерва като широколентова RMS в диапазона 10–1000 Hz. Пиковите стойности на скоростта или показанията на теснолентовия диапазон не трябва да се сравняват директно с тези граници.
ISO 20816-1 замени ISO 10816-1 като обща рамка. Частите за конкретни типове машини определят собствени критерии за оценка. Не заменяйте действащата част и границите, приложими към оборудването ви, с тази стара диаграма за класове I–IV.
За тази стара диаграма използвайте широколентова RMS вибрационна скорост в диапазона 10–1000 Hz. Не сравнявайте директно пиковата скорост с тези граници. Преобразуването от пикова стойност към RMS е валидно само при известна форма на сигнала; делението на √2 се отнася за единична синусоида.
Не избирайте по-висок клас само защото машината е критична. Установете типа на машината, мощността и характеристиките на опорите, след което използвайте приложимия машинноспецифичен стандарт и границите на производителя. Ако класът е неясен, тази стара диаграма не може да определи граница за приемане.
Тази обща стара диаграма не установява граници за приемане за тези машини. Използвайте приложимия стандарт за помпи или машини с възвратно-постъпателно движение и изискванията на производителя.
Използвайте честотната лента, изисквана от приложимия стандарт и типа машина. Тази стара диаграма предполага широколентова RMS вибрационна скорост в 10–1000 Hz; показанията с друга честотна лента може да не са съпоставими.
Процедурите, описани на тази страница, са разработени и тествани на терен от екипа на Vibromera с помощта на Balanset-1A, преносим двуканален балансьор и анализатор на вибрации за балансиране на ротори на място.
Преносимо измерване на вибрации и балансиране на ротори. Измерете вибрациите и проверете корекциите спрямо границите, приложими към вашата машина.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko е инженер по вибрационен анализ, основател и изпълнителен директор на Vibromera. Повече от 15 години той балансира въртящо се оборудване на място, а не на изпитвателен стенд: мулчери, промишлени вентилатори, трошачки, центрофуги, валове и шпиндели. Именно от тази работа се родиха уредите Balanset — те са замислени като инструмент, който специалистът може да занесе до машината и да използва сам, на място, а не като лабораторно оборудване. Vibromera е основана през 2017 г. и от 2023 г. е базирана в Порто, Португалия. Тук се извършват разработката, сглобяването и поддръжката на серията Balanset. Водещият уред е Balanset-1A — портативен анализатор за едноравнинно и двуравнинно балансиране и за вибрационна диагностика. Nikolai лично участва в поддръжката на клиентите, в решаването на трудни случаи на балансиране и в разработката на софтуера. Работи с клиенти по целия свят, на всякакъв език.