কম্পন বিশ্লেষণ — বর্ণালী নির্ণয়বিদ্যা গাইড
FFT মৌলিক বিষয় থেকে ত্রুটি নির্ণয়ের যাত্রা শুরু করুন: কম্পন বর্ণালী পড়তে, বেয়ারিং ত্রুটি ফ্রিকোয়েন্সি গণনা করতে, ISO 10816 অনুযায়ী গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে এবং ভারসাম্যহীনতা, ভুল সারিবদ্ধতা, শিথিলতা, বেয়ারিং এবং গিয়ার ত্রুটি নির্ণয় করতে শিখুন — ইন্টারেক্টিভ সরঞ্জাম এবং Balanset-1A সহ।
ইন্টারেক্টিভ ডায়াগনস্টিক ক্যালকুলেটর
কম্পন বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম — বেয়ারিং ত্রুটি ফ্রিকোয়েন্সি, গিয়ার মেশ ফ্রিকোয়েন্সি, গুরুত্ব মূল্যায়ন এবং ইউনিট রূপান্তর
এক দৃষ্টিতে ত্রুটি চিহ্নিতকরণ
প্রতিটি যান্ত্রিক ত্রুটি কম্পন বর্ণালীতে একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত "ফিঙ্গারপ্রিন্ট" তৈরি করে
| ত্রুটি | প্রাথমিক ফ্রিকোয়েন্সি | হারমোনিক্স | দিক | ফেজ আচরণ | মূল পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| স্থির অসাম্য | ১× | কম / নেই | রেডিয়াল (H,V) | উভয় বেয়ারিং এ একই ফেজ | Pure 1× sinusoid. Force ∝ speed². |
| গতিশীল অসন্তুলন | ১× | কম / নেই | রেডিয়াল (H,V) | বিয়ারিং-এর মধ্যে ~180° | 1× প্রভাবশালী, বেয়ারিং পর্যায়ের বাইরে (দম্পতি)। |
| সমান্তরাল বিসংযোজন | 2× (≥ 1×) | 1×, 3× | রেডিয়াল | কাপলিং জুড়ে 180° | ২× প্রায়ই ১× এর চেয়ে বেশি। কাপলিং-এ উচ্চ রেডিয়াল। |
| কৌণিক বিসংযোজন | 1×, 2× | ৩× | অক্ষীয়-প্রধান | কাপলিং জুড়ে 180° (অক্ষীয়) | উচ্চ অক্ষীয়। অক্ষীয় ≥ রেডিয়ালের 50%। |
| উপাদান শৈথিল্য | 1×,2×…10×+ | অনেক (~১০×) | রেডিয়াল | অনিয়মিত | সুরের "বন"। সম্ভাব্য 0.5× সাব। |
| কাঠামোগত শৈথিল্য | ১× বা ২× | ২× এর উপরে কম | উলম্ব | অস্থির | শক্তিশালী খাঁড়া। বোল্ট পরীক্ষায় সাড়া দেয়। |
| বাহ্যিক রেস (BPFO) | BPFO, ২×BPFO… | একাধিক BPFO | রেডিয়াল | প্রযোজ্য নয় | অ-সিঙ্ক্রোনাস। কোনো 1× সাইডব্যান্ড নেই। |
| অভ্যন্তরীণ রেস (BPFI) | BPFI, ২×BPFI… | একাধিক BPFI | রেডিয়াল | 1× এ মডুলেটেড | ±1× সাইডব্যান্ড সহ BPFI সুর। |
| রোলিং এলিমেন্ট (BSF) | BSF, ২×BSF… | একাধিক BSF | রেডিয়াল | প্রযোজ্য নয় | ২×BSF প্রায়ই ১×BSF এর চেয়ে বেশি। নন-সিনক্রোনাস। |
| কেজ (FTF) | FTF ≈ 0.4× | 2,3× FTF | রেডিয়াল | প্রযোজ্য নয় | Fundamental < 1×; harmonics may exceed 1×. |
| গিয়ার মেশ | GMF=N×1× | 2,3× GMF | রেডিয়াল+অক্ষীয় | 1× এ মডুলেটেড | সাইডব্যান্ড সহ GMF। N = দাঁত। |
| বৈদ্যুতিক (মোটর) | 2× line freq | — | রেডিয়াল | শক্তি বন্ধে হ্রাস পায় | 100/120 Hz। তাৎক্ষণিক ড্রপ পরীক্ষা। |
Interactive FFT Spectrum Demonstration — 17 Fault Scenarios
একটি ত্রুটির প্রকার নির্বাচন করুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত সময় তরঙ্গ এবং ফ্রিকোয়েন্সি বর্ণালী দেখতে। মূল কারণ চিহ্নিত করতে প্যাটার্নগুলি তুলনা করুন।
সময় ডোমেইন (তরঙ্গরূপ)
ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম (FFT)
কম্পন বিশ্লেষণ কী?
কম্পন বিশ্লেষণ ঘূর্ণমান যন্ত্রপাতির যান্ত্রিক দোলন পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া যা বিচ্ছিন্নকরণ ছাড়াই ত্রুটি নির্ণয় করতে সাহায্য করে। ব্যবহার করা FFT (দ্রুত ফুরিয়ার রূপান্তর), জটিল কম্পন সংকেত স্বতন্ত্র ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানে বিয়োজিত হয়। প্রতিটি ত্রুটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণালী "পদচিহ্ন" উৎপন্ন করে: অসাম্য 1× RPM-এ, মিসঅ্যালাইনমেন্ট 2×-এ, আলগাতা একাধিক সুরেলা উপাদান হিসেবে, বহন ত্রুটি অ-সিঙ্ক্রোনাস ফ্রিকোয়েন্সিতে। এই Balanset-1A একটি পোর্টেবল যন্ত্রে ভারসাম্য এবং বর্ণালী বিশ্লেষণ উভয়ই সম্পাদন করে।
Every rotating machine vibrates. In a healthy machine, vibration is low and stable — its normal "operating signature." As defects develop, vibration changes in predictable ways. By measuring and analyzing these changes, we can identify the root cause, predict failure, and schedule maintenance before catastrophic breakdown. This is the foundation of ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণ.
FFT: বর্ণালী বিশ্লেষণের মূল
একটি কম্পন সেন্সর (ত্বরণমাপী) যান্ত্রিক দোলনকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে। সময়ের সাথে প্রদর্শিত, এটি হল ওয়েভফর্ম — একটি জটিল, সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রিত বক্ররেখা যখন একাধিক ত্রুটি উপস্থিত থাকে। FFT (দ্রুত ফুরিয়ার রূপান্তর) এই জটিল সংকেতকে স্বতন্ত্র সাইনোসয়েডাল উপাদানে বিয়োজিত করে, প্রতিটির নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রশস্ততা রয়েছে।
Think of FFT as a prism splitting white light into a rainbow. The complex waveform is "white light" — FFT reveals the individual "colors" (frequencies) hidden inside. The result is the কম্পন স্পেকট্রাম — প্রাথমিক নির্ণয়ক যন্ত্র।
মূল স্পেকট্রাম পরামিতি
- ফ্রিকোয়েন্সি (X-অক্ষ, Hz): দোলন কতবার সঘটিত হয়। সরাসরি উৎসের সাথে সংযুক্ত। 1× = শাফট গতি। 2× = শাফট গতির দ্বিগুণ।
- প্রশস্ততা (Y-অক্ষ, mm/s RMS): প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পনের তীব্রতা। উচ্চতর শিখর = অধিক শক্তি = আরও গুরুতর অবস্থা।
- হারমোনিক্স: মৌলিকের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক: 2× (২য়), 3× (৩য়), 4×, ইত্যাদি। তাদের উপস্থিতি এবং আপেক্ষিক উচ্চতা নির্ণয়ক তথ্য বহন করে।
- ফেজ (°): বিভিন্ন পরিমাপ পয়েন্টে সময়ের সম্পর্ক। ভারসাম্যহীনতা (একই-দিকীয়) থেকে ভুল সারিবদ্ধতা (180°) পার্থক্য করার জন্য অপরিহার্য।
কম্পন পরিমাপ একক: স্থানচ্যুতি, বেগ, ত্বরণ
Vibration can be measured as three different physical parameters. Each emphasizes different frequency ranges, making them suited to different diagnostic tasks. Understanding when to use which parameter is fundamental to effective analysis.
? ডিসপ্লেসমেন্ট (সরণ)
পরিমাপ করে কতটা দূরে the surface moves. Emphasizes low frequencies — ideal for slow-speed machines, shaft orbit analysis, and proximity probes on journal bearings. 1 mil = 25.4 µm.
? ভেলোসিটি (বেগ)
পরিমাপ করে কতটা দ্রুত পৃষ্ঠ গতিশীল হয়। এই মান পরামিতি ISO 10816 অনুযায়ী সাধারণ যন্ত্র নিরীক্ষণের জন্য। সমতল ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া বেশিরভাগ ত্রুটির ধরনে সমান ওজন দেয়। Balanset-1A mm/s RMS এ পরিমাপ করে।
💥 ত্বরণ
পরিমাপ করে বল of vibration. Emphasizes high frequencies — ideal for early bearing defects, gear mesh, and impacts. 1 g = 9.80665 m/s². Used for envelope/demodulation analysis.
| প্যারামিটার | একক | ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | সর্বোত্তম উপযোগী | মানদণ্ড |
|---|---|---|---|---|
| ডিসপ্লেসমেন্ট (সরণ) | µm pk-pk | 1–100 Hz | ধীর গতির মেশিন (< 600 RPM), শ্যাফট কক্ষপথ, প্রক্সিমিটি প্রোব, জার্নাল বেয়ারিং (reference — not measured by the Balanset-1A) | ISO 7919 (শ্যাফট কম্পন) |
| ভেলোসিটি (বেগ) | mm/s RMS | ১০–১০০০ Hz | সাধারণ মেশিনারি নিরীক্ষণ — অসামঞ্জস্য, ভুল সংযোগ, ঢিলা জোড়া। ডিফল্ট পরামিতি। The Balanset-1A's native (and only) parameter. | ISO 10816, ISO 20816 |
| অ্যাক্সিলারেশন (ত্বরণ) | g or m/s² RMS | 500 Hz – 20 kHz | প্রাথমিক বেয়ারিং ত্রুটি, গিয়ার মেশ, প্রভাব, উচ্চ-গতির মেশিনারি (reference — not measured by the Balanset-1A) | ISO 15242 (বেয়ারিং কম্পন) |
যদি আপনার কাছে একটি সেন্সর এবং একটি পরামিতি বেছে নেওয়ার জন্য থাকে — বেগ নির্বাচন করুন (mm/s RMS)। এটি সমতল প্রতিক্রিয়ার সাথে সাধারণ ত্রুটির বিস্তৃত পরিসীমা কভার করে। Balanset-1A এটিকে তার স্থানীয় পরামিতি হিসাবে ব্যবহার করে। শুধুমাত্র তখনই ত্বরণ পরিমাপ যোগ করুন যখন আপনার প্রয়োজন হয় প্রাথমিক পর্যায়ের বহন বা গিয়ার ত্রুটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে ধরার।
Balanset-1A সহ পরিমাপ কৌশল
The Balanset-1A measures vibration velocity, mm/s RMS (0.2–80 mm/s). Measurement band: ৫–১০০০ Hz; the sensor is flat within ±10% up to ~550 Hz, with display-only roll-off compensation above that. The on-screen spectrum ("Spectrum, Hz" setting) extends to 8 kHz — a display range, not a measurement-accuracy claim. There are no displacement or acceleration modes and no envelope/demodulation — the sections on acceleration, envelope analysis, and cavitation below are reference material.
সেন্সর স্থাপনা
নির্ণয়ের গুণমান সম্পূর্ণভাবে পরিমাপের গুণমানের উপর নির্ভর করে। কম্পন শক্তি বেয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তাই সেন্সরগুলি বেয়ারিং হাউজিংয়ে স্থাপন করতে হবে — বেয়ারিংয়ের যতটা সম্ভব কাছাকাছি, লোড-বহনকারী কাঠামোয় (কভার বা শীতলকরণ পাখনায় নয়)।
- পৃষ্ঠ প্রস্তুতি: পরিষ্কার, সমতল, রং খোসা মুক্ত। চৌম্বক ভিত্তি সঠিকভাবে বসতে হবে।
- রেডিয়াল অনুভূমিক (H): শ্যাফটের লম্ব, অনুভূমিক সমতল। প্রায়শই সর্বোচ্চ প্রশস্ততা।
- রেডিয়াল উল্লম্ব (V): শ্যাফটের লম্ব, উল্লম্ব সমতল।
- অক্ষীয় (A): শ্যাফটের সমান্তরাল। অপ্রান্তিককরণ শনাক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
Balanset-1A এর ২টি চ্যানেল রয়েছে। নির্ণয়ের জন্য, উভয় সেন্সর একই bearing — one radial, one axial. This gives simultaneous radial + axial spectra, enabling instant misalignment detection.
Balanset-1A নির্ণয়ের জন্য মোড
- F8 — Charts → "F5-Spectrum (Hz)" tab: Full FFT spectrum display. The primary diagnostic mode. The other Charts tabs — F2-Overall, F3-1x, F4-Harmonics (1x..Nx), and F6-Orbit — cover overall vibration, 1× tracking, harmonic patterns, and shaft orbit.
- F5 — Vibration Meter: দ্রুত মূল্যায়ন। V1s (মোট RMS) কে V1o (1×) এর সাথে তুলনা করুন। যদি V1s ≈ V1o হয় → আনব্যালান্স। যদি V1s ≫ V1o হয় → অন্যান্য ত্রুটি।
- F6 — Reports: Measurement archive and HTML reports — use it to store baselines.
- F9 — Route Inspection: Guided measurement routes with trend zones per ISO 10816-1 — for regular monitoring rounds.
ভারসাম্যকরণের আগে, V1s এর সাথে V1o তুলনা করুন। যদি V1s ≫ V1o হয় (উদা., 8 বনাম 2 mm/s), বেশিরভাগ কম্পন ভারসাম্যহীনতা থেকে নয়। ভারসাম্যকরণ এটি সমাধান করবে না — সম্পূর্ণ বর্ণালী পরীক্ষা করুন।
পর্যায় বিশ্লেষণ — নির্ণয় পার্থক্যকারী
ফ্রিকোয়েন্সি আপনাকে বলে কী কম্পিত হচ্ছে; পর্যায় আপনাকে বলে কীভাবে. Two faults can produce identical spectra (both dominated by 1×) — only phase analysis distinguishes them. Phase is the angular relationship between vibration at different measurement points, measured in degrees (0°–360°).
| ফেজ সম্পর্ক | পরিমাপ পয়েন্ট | নির্ণয় | ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| 0° (একই পর্যায়ে) | বেয়ারিং 1 ↔ বেয়ারিং 2 (রেডিয়াল) | স্থির অসাম্য | Both bearings move together in sync — single heavy spot in center of rotor. Single-plane correction. |
| ~180° (বিপরীত-ফেজ) | বেয়ারিং 1 ↔ বেয়ারিং 2 (রেডিয়াল) | গতিশীল (যুগল) ভারসাম্যহীনতা | বেয়ারিং বিপরীত দিকে দুলে দেয় — দুটি ভারী স্থান বিভিন্ন সমতলে একটি দুলানো যুগল তৈরি করে। দুই-সমতল সংশোধন প্রয়োজন। |
| ~90° | অনুভূমিক ↔ উল্লম্ব (একই বেয়ারিং) | ভারসাম্যহীনতা (যেকোনো প্রকার) | ভারসাম্যহীনতার জন্য সাধারণ — শক্তি ভেক্টর শ্যাফটের সাথে ঘোরে, একই বিন্দুতে H এবং V এর মধ্যে ~90° উৎপাদন করে। |
| ~180° | কাপলিং জুড়ে (রেডিয়াল) | সমান্তরাল বিসংযোজন | সংযোগ শক্তি শ্যাফটগুলিকে বিপরীত রেডিয়াল দিকে আলাদা করে ঠেলে দেয়। সংযোগ জুড়ে 180° উচ্চ 2× সহ স্বাক্ষর। |
| ~180° | কাপলিং জুড়ে (অ্যাক্সিয়াল) | কৌণিক বিসংযোজন | শ্যাফটগুলি অনুক্রমে অক্ষীয়ভাবে ঠেলে এবং টানে। সংযোগ জুড়ে 180° অক্ষীয় উচ্চ 1× এবং 2× সহ নির্ণায়ক। |
| ০° | কাপলিং জুড়ে (অ্যাক্সিয়াল) | সারিবদ্ধতা বিচ্যুতি নয় | উভয় পক্ষ একই অ্যাক্সিয়াল দিকে চলছে — সম্ভবত তাপীয় সম্প্রসারণ, পাইপিং চাপ, বা কোমল পাদদেশ। কৌণিক সারিবদ্ধতা বিচ্যুতি নয়। |
| অনিয়মিত / অস্থিতিশীল | কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়েন্ট | মেকানিক্যাল লুজনেস | পর্যায় পাঠ পরিমাপের মধ্যে এলোমেলোভাবে লাফায় — ঢিলা জয়েন্টে প্রভাবের বৈশিষ্ট্য। অস্থির পর্যায় = ঢিলা। |
| ধীরে ধীরে ড্রিফটিং | যেকোনো বিন্দু, সময়ের সাথে | অনুরণন বা তাপীয় প্রভাব | উষ্ণায়নের সময় ক্রমশ পর্যায় পরিবর্তন কাঠামোগত কঠোরতা তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তনশীল প্রস্তাব করে (তাপীয় অপ্রান্তিককরণ)। |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ, অ-০/১८०° | বেয়ারিং 1 ↔ বেয়ারিং 2 | স্থির + দম্পতি অসন্তুলন সমন্বিত | 0° এবং 180° এর মধ্যে পর্যায় স্ট্যাটিক এবং যুগল উপাদানের মিশ্রণ নির্দেশ করে — দুই-সমতল ভারসাম্যকরণ প্রয়োজন। |
The Balanset-1A displays phase at 1× (the F1° reading in vibrometer mode) using the tachometer as reference. To compare phase between two bearings, measure each bearing in the same direction (e.g., horizontal) with the tachometer on the same reference mark. The difference in phase readings reveals the fault type. No special software needed — just subtract the two readings.
ত্রুটি 1: ভারসাম্যহীনতা
কারণ: Center of mass displaced from rotation axis. Manufacturing tolerances, deposit buildup, erosion, broken blade, lost weight.
স্পেকট্রাম: Dominant peak at exactly 1× RPM. Very low harmonics. Radial vibration. The unbalance বল grows with speed²; vibration amplitude rises with speed, with the exact relationship depending on proximity to resonance. Phase is stable and repeatable.
স্থির অসন্তুলন (একক-প্লেন)
খাঁটি ১× শিখর, সাইনুসয়ডাল তরঙ্গরূপ। উভয় বল তালিকা অ-পর্যায়। একক-সমতল সংশোধন।
গতিশীল ভারসাম্যহীনতা (দ্বি-সমতল / দম্পতি)
এছাড়াও ১× প্রাধান্য, কিন্তু বল ~180° পর্যায়ের বাইরে। দ্বি-সমতল সংশোধন প্রয়োজন।
পদক্ষেপ: সম্পাদন করুন রটার ব্যালেন্সিং Balanset-1A সহ। G-গ্রেড সহনশীলতা প্রতি ISO 1940-1.
ত্রুটি २: শাফট সারিবদ্ধতা বিচ্যুতি
কারণ: যুক্ত শ্যাফ্টের অক্ষ মিলিত হয় না। সমান্তরাল (অফসেট) বা কৌণিক (কাত) হতে পারে, সাধারণত উভয়।
সমান্তরাল সারিবদ্ধতা বিচ্যুতি (রেডিয়াল)
রেডিয়াল দিকে উচ্চ ১× এবং ২×। ২× প্রায়শই ≥ ১×। ইন্টারফেস জুড়ে 180° পর্যায় পরিবর্তন।
কৌণিক সারিবদ্ধতা বিচ্যুতি — রেডিয়াল
1× and 2× both present in the radial direction — either may dominate, so the radial spectrum alone is not conclusive. The axial measurement decides.
কৌণিক সারিবদ্ধতা বিচ্যুতি — অ্যাক্সিয়াল
Axial vibration ≥ 50% of radial, typically dominated by 1× with elevated 2× and 3×. 180° phase across coupling in axial. This is the key distinguishing measurement.
পদক্ষেপ: ভারসাম্য সাহায্য করবে না। মেশিন বন্ধ করুন এবং শ্যাফ্ট সারিবদ্ধতা সম্পাদন করুন। পুনরায় পরীক্ষা করুন কম্পন পরে।
ত্রুটি ३: যান্ত্রিক আলিঙ্গন
কারণ: কাঠামোগত কঠোরতার ক্ষতি — ঢিলা বল্টু, ভিত্তিতে ফাটল, পরিধান বল্টু সিট, অত্যধিক ফাঁক।
উপাদান আলিঙ্গন
হার্মনিক্সের "বন" — ১×, ২×, ३×, 4×… 10×+ পর্যন্ত হ্রাসকারী বিস্তার সহ। 0.5× সাবহার্মোনিক্স দেখাতে পারে।
কাঠামোগত আলিঙ্গন
१× এবং/অথবা २× প্রাধান্য। কয়েকটি উচ্চতর হার্মোনিক্স। শক্তিশালী উল্লম্ব কম্পন।
পদক্ষেপ: মাউন্টিং বল্টু পরীক্ষা করুন এবং সংকীর্ণ করুন। ভিত্তি পরীক্ষা করুন। সর্বদা ঢিলাপন পরীক্ষা করুন আগে ব্যালেন্সিং।
ত্রুটি 4: রোলিং বিয়ারিং ত্রুটি
কারণ: গর্ত, খোসা, রেসওয়ে, রোলিং উপাদান বা খাঁচায় পরিধান।
BPFI = (n/2)(1 + Bd/Pd·cos α) · fs
BSF = (Pd/2Bd)(1 − (Bd/Pd·cos α)²) · fs
FTF = ½(1 − Bd/Pd·cos α) · fs
বাহ্যিক রেস ত্রুটি (BPFO)
BPFO, 2×BPFO, 3×BPFO এ শিখরের সিরিজ… কোন ১× সাইডব্যান্ড নেই (স্থির রিং)। সবচেয়ে সাধারণ বল ত্রুটি।
অভ্যন্তরীণ রেস ত্রুটি (BPFI)
BPFI সুরেলা ±१× সাইডব্যান্ড সহ (রোটেটিং রিং, লোড অঞ্চল মডুলেশন)। সাইডব্যান্ড প্যাটার্ন মূল সনাক্ত।
রোলিং এলিমেন্ট ত্রুটি (BSF)
BSF হারমনিক্স। 2×BSF প্রায়শই প্রধান। অ-সিঙ্ক্রোনাস। প্রায়শই রেস ক্ষতির সাথে থাকে।
খাঁচা ত্রুটি (FTF)
Sub-synchronous fundamental (FTF ≈ 0.4× shaft speed); its harmonics may extend above 1×. Low frequency. Often accompanies other bearing damage.
পর্যায় 1 — সাবসারফেস: Ultrasonic / acoustic-emission zone (roughly 20–60 kHz). Not visible on standard FFT. Detectable by spike energy / enveloping.
পর্যায় 2 — প্রাথমিক ত্রুটি: Impacts ring the bearing's natural frequencies (roughly 500–2000 Hz); discrete defect frequencies (BPFO, BPFI) appear at low amplitude toward the end of this stage. The Balanset-1A reliably picks up the discrete defect frequencies (tens to hundreds of Hz) from late Stage 2 onward.
পর্যায় 3 — অগ্রসর: একাধিক হারমনিক্স। সাইডব্যান্ড বিকশিত হয়। শব্দ ফ্লোর বৃদ্ধি পায়।
পর্যায় 4 — উন্নত: ব্রডব্যান্ড শব্দ। বিয়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি শব্দে হারিয়ে যেতে পারে। প্রতিস্থাপন জরুরি।
এনভেলপ (ডিমডুলেশন) বিশ্লেষণ — প্রাথমিক বিয়ারিং সনাক্তকরণ
Standard FFT spectrum analysis detects bearing defects from late Stage 2 onward. Before that, bearing impacts are too weak — and too high in frequency — to appear above the noise floor. এনভেলপ বিশ্লেষণ (ডিমডুলেশন বা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সনাক্তকরণ, HFD নামও পরিচিত) অনেক আগাম পর্যায়ে সনাক্তকরণ প্রসারিত করে।
কীভাবে কাজ করে
রোলিং উপাদান যখন ত্রুটিতে আঘাত করে, এটি একটি স্বল্প প্রভাব নাড়ি তৈরি করে যা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কাঠামোগত resonances উত্তেজিত করে (সাধারণত 5–20 kHz)। এই resonances প্রতিটি প্রভাবে সংক্ষিপ্তভাবে "রিং"। খাম বিশ্লেষণ তিন ধাপে কাজ করে:
- ব্যান্ড-পাস ফিল্টার: উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি resonance ব্যান্ড বিচ্ছিন্ন করুন (উদাহরণস্বরূপ, 5–15 kHz) যেখানে প্রভাব রিং।
- সঠিক এবং খাম: বিস্তৃতি সংশোধন প্যাটার্ন বের করুন — "খামওয়ার" যা রিংিং এর শিখরগুলি অনুসরণ করে।
- খামের FFT: খাম সংকেতে FFT প্রয়োগ করুন। ফলাফল দেখায় পুনরাবৃত্তি হার প্রভাবগুলির — যা বেয়ারিং ত্রুটি ফ্রিকোয়েন্সির সমান (BPFO, BPFI, BSF, FTF)।
কাঁচা স্পেকট্রামে, BPFO-তে একটি দুর্বল প্রভাব ০.১ মিমি/সেকেন্ড উৎপাদন করতে পারে — যা ২ মিমি/সেকেন্ডের যন্ত্র শোরের মধ্যে অদৃশ্য। কিন্তু একই প্রভাব ৮ kHz-এ একটি অনুরণন উত্তেজিত করে যেখানে অন্য কোনো কম্পন উৎস নেই। ডিমোডুলেশনের পরে, BPFO পুনরাবৃত্তি প্যাটার্ন একটি পরিষ্কার পটভূমি থেকে স্পষ্টভাবে উদ্ভূত হয়।
সম্পর্কিত পরামিতি
- স্পাইক এনার্জি (SE): উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি প্রভাব শক্তির সামগ্রিক পরিমাপ। স্কেলার ট্রেন্ডিং মূল্য। "যান/না যান" স্ক্রিনিংয়ের জন্য ভালো।
- gSE / HFD / PeakVue: খাম-ডেরাইভড প্যারামিটারগুলির জন্য বিক্রেতা-নির্দিষ্ট নাম। সবই একই নীতির উপর ভিত্তি করে।
- ত্বরণ খাম: The Balanset-1A measures in velocity (mm/s). For full envelope analysis, a dedicated analyzer with acceleration input and band-pass filtering capability is ideal. However, the Balanset-1A's FFT can still detect discrete bearing defect frequencies effectively in the standard velocity spectrum from late Stage 2 onward.
পদক্ষেপ: লুব্রিকেশন পরীক্ষা করুন। বিয়ারিং প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করুন। মনিটরিং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করুন।
ত্রুটি 5: গিয়ার ত্রুটি
কারণ: পরিধান, খোদিত বা ভাঙা দাঁত। গিয়ার বিকেন্দ্রিকতা। GMF = দাঁতের সংখ্যা × শ্যাফট RPM / 60।
গিয়ার অসংকেন্দ্রিকতা
±১× শ্যাফট গতিতে সাইডব্যান্ড সহ GMF। গিয়ারের ১× উন্নত হতে পারে।
গিয়ার দাঁতের পরিধান / ক্ষতি
১× ব্যবধান সহ ঘন সাইডব্যান্ড সহ একাধিক GMF হারমোনিক্স। গুরুত্ব সাইডব্যান্ড সংখ্যা এবং বিস্তৃতির সাথে ট্র্যাক করে।
পদক্ষেপ: গিয়ারবক্স তেল ধাতব কণার জন্য পরীক্ষা করুন। পরিদর্শনের সময়সূচী। GMF সাইডব্যান্ড ট্রেন্ড নিরীক্ষণ করুন।
Fault 6: Electrical Faults (Motors)
বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় ত্রুটি যা কম্পন তৈরি করে লাইন ফ্রিকোয়েন্সির ২ গুণ (৫০ Hz গ্রিডে ১০০ Hz, ৬০ Hz গ্রিডে ১২০ Hz)। গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা: কম্পন অদৃশ্য হয় তাৎক্ষণিকভাবে যখন বিদ্যুৎ বন্ধ হয়। যান্ত্রিক ত্রুটি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
- স্টেটর এক্সেন্ট্রিসিটি: লাইন ফ্রিকোয়েন্সির ২ গুণ, স্থির প্রশস্ততা।
- রোটর বার ত্রুটি: Sidebands around 1× running speed spaced at the pole-pass frequency (slip × number of poles — typically 0.5–2 Hz, so fine frequency resolution is needed to separate them). A rotor bar pass frequency (number of bars × shaft speed) with 2× line frequency sidebands may also appear.
- সফট ফুট: ব্যক্তিগত মোটর ফুট শিথিল হলে কম্পন পরিবর্তন হয়।
ত্রুটি ৭: বেল্ট ড্রাইভ সমস্যা
কারণ: পরিধান, মিসঅ্যালাইন বা অনুপযুক্তভাবে টান করা বেল্ট। বেল্ট ড্রাইভ কম্পন উৎপন্ন করে বেল্ট পাস ফ্রিকোয়েন্সিযা সাধারণত একটি সাব-সিঙ্ক্রোনাস ফ্রিকোয়েন্সি (১× শ্যাফট গতির নিচে) কারণ বেল্ট পুলি পরিধির চেয়ে দীর্ঘ।
সাধারণ বেল্ট স্বাক্ষর
- বেল্ট পরিধান / ত্রুটি: বেল্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে শিখর (fবেল্ট) এবং এর হারমোনিক্স (२×, ३×, ४× fবেল্ট). The fundamental appears below 1× shaft speed — a sub-synchronous peak is the key indicator; higher harmonics can extend above 1×.
- বেল্ট বেসামঞ্জস্য: १× এবং २× শ্যাফট গতিতে উন্নত অক্ষীয় কম্পন। শ্যাফট মিসঅ্যালাইনমেন্টের অনুরূপ কিন্তু বেল্ট-চালিত যন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- অনুপযুক্ত টানাপোড়ন: উচ্চ १× কম্পন যা বেল্ট টান সমন্বয়ের সাথে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়। অতিরিক্ত টাইট বেল্ট বেয়ারিং লোড বৃদ্ধি করে; ঢিলা বেল্ট স্ল্যাপিং এবং বেল্ট-ফ্রিকোয়েন্সি শিখর কারণ হয়।
- অনুরণন: বেল্ট প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি (বেল্ট "ফ্লাটার") উত্তেজিত হতে পারে যদি বেল্ট স্প্যান অনুরণন অপারেটিং গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বেল্ট প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যাপক শিখর হিসাবে দৃশ্যমান।
পদক্ষেপ: বেল্ট অবস্থা, টান এবং পুলি অ্যালাইনমেন্ট পরীক্ষা করুন। পরিধান বেল্ট প্রতিস্থাপন করুন। পুনরাবৃত্ত সমস্যার জন্য, লেজার সরঞ্জাম বা সরল প্রান্তের সাথে পুলি অ্যালাইনমেন্ট যাচাই করুন।
ত্রুটি ৮: পাম্প ক্যাভিটেশন
কারণ: বাষ্প বুদবুদ তৈরি হয় এবং সহিংসভাবে সংকুচিত হয় যখন স্থানীয় চাপ তরলের বাষ্প চাপের নিচে পড়ে — সাধারণত পাম্পের সোশনে। প্রতিটি বুদবুদ সংকোচন একটি মাইক্রো-আঘাত তৈরি করে। প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার সংকোচন একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্রডব্যান্ড শব্দ তৈরি করে।
বর্ণালী স্বাক্ষর
- Broadband energy: Unlike mechanical faults (which produce discrete peaks), cavitation generates a raised, irregular noise floor spread across a broad frequency band — in the chart below, from roughly 200 Hz up to the edge of the displayed range. The spectrum looks like a "hump" or elevated plateau rather than sharp peaks.
- র্যান্ডম, অ-পর্যায়ক্রমিক: কোন হারমোনিক্স নেই, শাফট গতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। শব্দটি "নুড়ি" বা "ক্র্যাকলিং" এর মতো শোনায় — যন্ত্রপাতি ছাড়াও শোনা যায়।
- নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি প্রভাব: গুরুতর ক্যাভিটেশন 1× এ অস্থিরতা এবং প্রবাহ টার্বুলেন্স থেকে ব্রডব্যান্ড নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দও সৃষ্টি করতে পারে।
পদক্ষেপ: চুষণ চাপ বৃদ্ধি করুন (পাম্প কম করুন, চুষণ ভালভ খুলুন, চুষণ পাইপ ক্ষতি কমান)। NPSH পরীক্ষা করুনউপলব্ধ বনাম NPSHপ্রয়োজনীয়। সম্ভব হলে পাম্প গতি কমান। ক্যাভিটেশন দ্রুত ক্ষয় ক্ষতি সৃষ্টি করে — এটি উপেক্ষা করবেন না।
ত্রুটি ৯: তেল ঘূর্ণন এবং তেল হুইপ (জার্নাল বিয়ারিং)
কারণ: Fluid-film instability in journal (sleeve) bearings. The oil film wedge forces the shaft to orbit within the bearing clearance at a sub-synchronous frequency. This is distinct from rolling element bearing defects and occurs only in plain/journal bearings. Shaft orbit display — the F8 — Charts → F6-Orbit tab on the Balanset-1A — is the classic way to watch journal-bearing behavior.
অয়েল হুইর্ল
- ফ্রিকোয়েন্সি: আনুমানিক 0.42× থেকে 0.48× শাফট গতি (~0.43× হিসাবে প্রায়ই উদ্ধৃত)। এটি একটি সাব-সিঙ্ক্রোনাস শিখর যা শাফট গতির সাথে ট্র্যাক করে — যদি RPM বৃদ্ধি পায়, হোয়ার্ল ফ্রিকোয়েন্সি সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- স্পেকট্রাম: ~0.43× এ একটি একক শিখর যা গতির সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রশস্ততা মধ্যম হতে পারে।
- অবস্থা: তেল হুইপের পূর্বসূরী। সাধারণত অবিলম্বে ধ্বংসাত্মক নয় তবে অস্থিরতা নির্দেশ করে।
অয়েল হুইপ
- ফ্রিকোয়েন্সি: রোটরের প্রথম প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক (সমালোচনামূলক গতি) এ লক করে। হোয়ার্ল এর বিপরীতে, এটি শাফট গতির সাথে ট্র্যাক করে না — ফ্রিকোয়েন্সি RPM পরিবর্তনের সাথে ধ্রুবক থাকে।
- স্পেকট্রাম: রোটরের প্রথম সমালোচনামূলক গতিতে বড় সাব-সিঙ্ক্রোনাস শিখর। প্রশস্ততা অত্যন্ত বেশি হতে পারে — ধ্বংসাত্মক।
- অবস্থা: বিপজ্জনক। অবিলম্বে ব্যবস্থা প্রয়োজন। বেয়ারিং মুছে ফেলা এবং শাফট ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
উভয়ই সাব-সিঙ্ক্রোনাস শিখর উৎপন্ন করে, তবে: অয়েল হুইর্ল sits at ~0.42–0.48× (not an exact half-order), while ঢিলা হওয়া generates peaks at exactly 0.5×, 1.5×, 2.5× — precise half-order fractions. Both follow shaft speed as it changes; the one that does না track speed is অয়েল হুইপ, which locks onto the rotor's first critical frequency. Oil whirl only occurs in journal/sleeve bearings — if the machine has rolling element bearings, it cannot be oil whirl.
পদক্ষেপ: তেল হোয়ার্লের জন্য: বেয়ারিং ক্লিয়ারেন্স, তেল সান্দ্রতা এবং লোড পরীক্ষা করুন। বেয়ারিং লোডিং বৃদ্ধি করুন বা তেল সান্দ্রতা পরিবর্তন করুন। তেল হুইপের জন্য: অবিলম্বে গতি কমান সমালোচনামূলক থ্রেশহোল্ডের নিচে। একটি রোটর গতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।
ISO 10816 Vibration Severity — Classification Table
ISO 10816-1 (the general part of the ISO 10816 series, superseded by ISO 20816 but still widely referenced) defines vibration severity zones for four machine classes. Vibration is measured as velocity in mm/s RMS on bearing housings. The table below shows all zone boundaries for all four classes — use it as a quick reference when evaluating measurements. Note that ISO 10816-3 (now ISO 20816-3), which covers industrial machines above 15 kW running at 120–15,000 RPM, uses a different scheme — two machine groups with rigid or flexible support classes — rather than the Classes I–IV shown here.
| যন্ত্রের শ্রেণি | জোন A ভাল |
জোন B গ্রহণযোগ্য |
জোন C সতর্কতা |
জোন D বিপদ |
|---|---|---|---|---|
| শ্রেণি I ছোট যন্ত্র ≤ 15 kW (পাম্প, ফ্যান, কম্প্রেসর) |
≤ 0.71 | 0.71 – 1.8 | 1.8 – 4.5 | > 4.5 |
| শ্রেণি II মধ্যম যন্ত্র 15–75 kW (বিশেষ ভিত্তি ছাড়া) |
≤ 1.12 | 1.12 – 2.8 | 2.8 – 7.1 | > 7.1 |
| শ্রেণি III বৃহৎ যন্ত্র > 75 kW (কঠোর ভিত্তি) |
≤ 1.8 | 1.8 – 4.5 | 4.5 – 11.2 | > 11.2 |
| শ্রেণি IV বৃহৎ যন্ত্র > 75 kW (নমনীয় ভিত্তি, উদাহরণ স্টীল ফ্রেম) |
≤ 2.8 | 2.8 – 7.1 | 7.1 – 18 | > 18 |
ধাপ ১: শক্তি এবং ভিত্তি প্রকার দ্বারা আপনার মেশিন শ্রেণী নির্ধারণ করুন।
ধাপ ২: প্রতিটি বেয়ারিং হাউজিংয়ে রেডিয়াল দিকে সামগ্রিক কম্পন বেগ (mm/s RMS) পরিমাপ করুন।
ধাপ ৩: জোনটি খুঁজুন। জোন A = নতুন চালু বা চমৎকার। জোন B = সীমাবদ্ধতা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন। জোন C = সীমিত সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য — রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী নির্ধারণ করুন। জোন D = ক্ষতি ঘটছে — যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেশিন বন্ধ করুন।
মনে রাখবেন: প্রবণতা পরিবর্তন পরম মূল্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। A machine running at 2.4 mm/s (Zone B for Class II) that was previously at 1.2 mm/s has doubled — investigate the cause even though it's still "acceptable." The Balanset-1A's vibrometer mode (F5) displays overall velocity V1s for instant zone assessment.
ISO 10816 আনুষ্ঠানিকভাবে ISO 20816 দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল (২০১৬–২০২২ প্রকাশিত)। জোন সীমানা বেশিরভাগ মেশিনের ধরনের জন্য একই থাকে, কিন্তু ISO 20816 স্থানচ্যুতির জন্য মূল্যায়ন মানদণ্ড যোগ করে এবং মেশিন-নির্দিষ্ট অংশ সম্প্রসারিত করে। ব্যবহারিকভাবে, ISO 10816 মানগুলি শিল্পের মানক রেফারেন্স থেকে যায়। Balanset-1A এবং বেশিরভাগ শিল্প কম্পন প্রোগ্রাম এখনও ISO 10816 জোন ব্যবহার করে।
পরিমাপ থেকে পর্যবেক্ষণে
ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস
একটি একক স্পেকট্রাম একটি মুহূর্তের চিত্র। কম্পন বিশ্লেষণের শক্তি হল ট্রেন্ড বিশ্লেষণ — সময়ের সাথে পরিবর্তন ট্র্যাকিং।
- একটি ভিত্তিরেখা তৈরি করুন: Measure new or known-good equipment. Save spectra — the Balanset-1A's F6 — Reports archive stores measurements and HTML reports.
- ব্যবধান প্রতিষ্ঠা করুন: গুরুত্বপূর্ণ: সাপ্তাহিক। মান: মাসিক। সহায়ক: ত্রৈমাসিক।
- পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নিশ্চিত করুন: একই পয়েন্ট, একই দিক, একই অপারেটিং শর্ত।
- পরিবর্তন ট্র্যাক করুন: ভিত্তিসূচক থেকে ২× বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য এমনকি ISO জোন A-তেও।
- Use measurement routes: The Balanset-1A's F9 — Route Inspection guides repeatable measurement rounds and trends readings against ISO 10816-1 zones.
সিদ্ধান্ত অ্যালগরিদম
- মানসম্মত স্পেকট্রাম পান (F8 চার্ট, রেডিয়াল + অক্ষীয়)।
- সর্বোচ্চ শিখর চিহ্নিত করুন — এটি প্রধান সমস্যা।
- ত্রুটির ধরনের সাথে মিলান:
- 1× প্রাধান্য পায় → অসন্তুলন → Balanset-1A দিয়ে ভারসাম্য করুন।
- 2× প্রাধান্য পায় + উচ্চ অক্ষীয় → ভুল সংযোগ → শ্যাফ্ট পুনরায় সামঞ্জস্য করুন।
- অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ → আলগাপন → পরিদর্শন এবং শক্তিশালী করুন।
- অ-সমকালীন শিখর → বেয়ারিং → প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা করুন।
- জিএমএফ + পাশ্ববর্তী → গিয়ার → তেল পরীক্ষা করুন, গিয়ারবক্স পরিদর্শন করুন।
- প্রথম প্রধান ত্রুটি সমাধান করুন — গৌণ লক্ষণগুলি প্রায়শই অদৃশ্য হয়ে যায়।
ঘন ঘন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী — কম্পন বিশ্লেষণ
▸ কম্পনন বিশ্লেষণ কী?
▸ আমি কীভাবে অসন্তুলনকে মিসঅ্যালাইনমেন্ট থেকে আলাদা করতে পারি?
▸ বেয়ারিং ত্রুটির ফ্রিকোয়েন্সি কী?
▸ ভাল কম্পন স্তর কী?
▸ Balanset-1A কি কম্পন বিশ্লেষণ করতে পারে?
▸ সময় তরঙ্গরূপ বনাম FFT স্পেকট্রাম?
▸ আমার কত প্রায়শই কম্পন পরিমাপ করা উচিত?
▸ ০.৫× (সাবহারমোনিক) কম্পন কী কারণ হয়?
সম্পর্কিত শব্দকোষ নিবন্ধ
প্রথমে নির্ণয় করুন — তারপর ভারসাম্য করুন
The Balanset-1A is both a 2-channel vibration analyzer and a precision field balancer. Identify the fault by spectrum, then fix it — all with one instrument.
সরঞ্জাম ব্রাউজ করুন →
0 Comments