বিনামূল্যে প্রকৌশল সরঞ্জাম
রোটর ভারসাম্যের জন্য ট্রায়াল ওজন ক্যালকুলেটর
একক-সমতল রোটর ভারসাম্যের জন্য সুপারিশকৃত ট্রায়াল ওজন ভর গণনা করুন। রোটর ভর, গতি, সংশোধন ব্যাসার্ধ, সহায়ক কঠোরতা এবং কম্পন তীব্রতা বিবেচনা করে।
ফলাফল
পরীক্ষামূলক ওজন সূত্র
ট্রায়াল ওজন ভর একটি ব্যবহারিক প্রকৌশল সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা হয় যা সহায়ক শর্ত এবং কম্পন তীব্রতা বিবেচনা করে:
- Mt — পরীক্ষামূলক ওজন ভর (g)
- Mr — রোটর ভর (g) — kg তে প্রবেশ করুন, অভ্যন্তরীণভাবে গ্রামে রূপান্তরিত হয়
- Ksupp — সাপোর্ট কঠোরতা সহগ (0.5–5.0)
- Kvib — কম্পন স্তর সহগ (0.5–3.0) — পরিমাপ করা কম্পন mm/s থেকে উদ্ভূত
- Rt — ট্রায়াল ওজন ইনস্টলেশন ব্যাসার্ধ (cm) — mm তে প্রবেশ করুন, অভ্যন্তরীণভাবে cm তে রূপান্তরিত হয়
- N — রোটর গতি (RPM)
সাপোর্ট কঠোরতা সহগ (Ksupp)
এই সহগ যন্ত্র সহায়ক কাঠামো ভারসাম্যহীনতায় কম্পন প্রতিক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করে:
| Ksupp | সাপোর্ট টাইপ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| 5.0 | অত্যন্ত দৃঢ় | বিশাল কংক্রিট ব্লক, কঠোর ইস্পাত কাঠামো। কম্পন ভারসাম্যহীনতার সাথে খুব কমই পরিবর্তিত হয় — প্রয়োজন ভারী পরীক্ষামূলক ওজন (উচ্চ Ksupp)। |
| 4.0 | রিজিড | কংক্রিট ভিত্তি, কঠোর পেডস্টাল। বড় পাম্প এবং কম্প্রেসারের জন্য সাধারণ। |
| ২.০–৩.০ | মধ্যম | স্ট্যান্ডার্ড শিল্প মাউন্ট, কংক্রিটে বেসপ্লেট। ফ্যান, মোটর এবং সাধারণ যন্ত্রপাতির জন্য সবচেয়ে সাধারণ পরিস্থিতি। |
| 1.0 | ফ্লেক্সিবল | বসন্ত মাউন্ট, রাবার বিচ্ছিন্নকরণ। মেশিন অবাধে কম্পন করে — হালকা পরীক্ষামূলক ওজন যথেষ্ট (নিম্ন Ksupp)। |
| 0.5 | অত্যন্ত নমনীয় | স্থগিত মাউন্ট, নরম বিচ্ছিন্নকরণ, ভারসাম্য জিগ/ক্র্যাডল। সর্বাধিক কম্পন প্রতিক্রিয়া — হালকা পরীক্ষামূলক ওজন। |
বুড়ো আঙ্গুলের নিয়ম: কঠোর সহায়ক (Ksupp = 4–5) কম্পন “শোষণ” করে, তাই পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন তৈরি করতে একটি ভারী ট্রায়াল ওজন প্রয়োজন। নমনীয় সহায়ক (Ksupp = 0.5–1) প্রতিক্রিয়া প্রসারিত করে, তাই একটি হালকা ট্রায়াল ওজন কাজ করে।
কম্পন স্তর সহগ (Kvib)
এই সহগ ভারসাম্যকরণের আগে যন্ত্রের বর্তমান কম্পন তীব্রতা প্রতিফলিত করে:
| Kvib | কম্পন স্তর | অবস্থা |
|---|---|---|
| 1 | নিম্ন (< 2 mm/s) | মেশিন মসৃণভাবে চলছে। শুধু ফাইন-টিউনিং। হালকা ট্রায়াল ওজন — নাহলে বিদ্যমান unbalance সিগনালকে ছাপিয়ে যেতে পারে। |
| 2 | মাঝারি (2–4.5 mm/s) | লক্ষণীয় কম্পন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যালান্সিং কাজ। |
| 3 | উচ্চ (4.5–7.1 mm/s) | স্পষ্ট ভারসাম্যহীনতা সমস্যা। সাধারণ ফিল্ড ব্যালান্সিং পরিস্থিতি। ডিফল্ট পছন্দ। |
| 5 | অতি উচ্চ (7.1–11 mm/s) | উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যহীনতা। জরুরি ভারসাম্যকরণ প্রয়োজন। বড় ট্রায়াল ওজন ঠিক আছে — কম্পন ইতিমধ্যে উচ্চ। |
| 8 | চরম উচ্চ (> 11 mm/s) | বিপজ্জনক স্তর। বড় unbalance। পরিমাপযোগ্য ভেক্টর পরিবর্তন নিশ্চিত করতে ভারী ট্রায়াল ওজন গ্রহণযোগ্য। |
এই সূত্র কেন কাজ করে
সূত্র Mt = Mr × Ksupp × Kvib / (Rt × (N/100)²) মূল পদার্থবিদ্যা ক্যাপচার করে:
- ভারী রোটর ভারী ট্রায়াল ওজনের প্রয়োজন (Mr এর সাথে রৈখিক)
- উচ্চতর গতি প্রতি গ্রামে আরও কেন্দ্রাতিগ শক্তি উৎপন্ন করুন, তাই কম ট্রায়াল ওজন প্রয়োজন (N এর বিপরীত বর্গ)
- বৃহত্তর ব্যাসার্ধ প্রতি গ্রামে আরও মুহূর্ত মানে, তাই কম ওজন প্রয়োজন (Rt এর বিপরীত)
- কঠোর সমর্থন সনাক্তযোগ্য কম্পন পরিবর্তন উৎপাদন করতে আরও ওজনের প্রয়োজন (উচ্চতর Ksupp = 4–5)
- নমনীয় সমর্থন প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করুন, তাই কম ওজন প্রয়োজন (নিম্নতর Ksupp = 0.5–1)
- উচ্চতর বিদ্যমান কম্পন মানে বৃহত্তর বিদ্যমান অপ্রতিসম্য — সম্পর্কিতভাবে বৃহত্তর ট্রায়াল ওজন (উচ্চতর Kvib)
ব্যবহারিক উদাহরণ
প্রদত্ত: Mr = 111 kg = 111,000 g, N = 1111 RPM, Rt = 111 mm = 11.1 cm, Ksupp = 1.0, কম্পন = 11 mm/s → Kvib = 1.5
ধাপ ১: গতি ফ্যাক্টর: (N/100)² = (1111/100)² = 11.11² = 123.43
ধাপ ২: হর: Rt(cm) × (N/100)² = 11.1 × 123.43 = 1,370.1
ধাপ ৩: লব: Mr(g) × Ksupp × Kvib = 111,000 × 1.0 × 1.5 = 166,500
ধাপ ৪: Mt = 166,500 / 1,370.1 = 121.5 g
ফলাফল: প্রায় ব্যবহার করুন 122 g १११ मिमी ব্যাসার্ধে ট্রায়াল ওজন।
⚠️ সুরক্ষা বিষয়ক নোট: অত্যধিক ভারী ট্রায়াল ওজন বিপজ্জনকভাবে উচ্চ কম্পন সৃষ্টি করতে পারে। যদি গণনা করা ওজন খুব বড় মনে হয়, অর্ধেক দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করুন। সর্বদা নিশ্চিত করুন যে ট্রায়াল ওজন সুরক্ষিতভাবে সংযুক্ত এবং ঘূর্ণনের সময় বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।
ISO 21940 পদ্ধতির সাথে তুলনা
ক্লাসিক ISO পদ্ধতি সামর্থ্যবান অসামঞ্জস্য গণনা করতে ভারসাম্য গ্রেড G ব্যবহার করে, তারপর ট্রায়াল ওজন হিসাবে 5–10% নেয়। এই Vibromera সূত্র একটি ব্যবহারিক ক্ষেত্র শর্টকাট যা অনুরূপ ফলাফল প্রদান করে যখন সমর্থন কঠোরতা এবং বর্তমান কম্পন স্তর (ISO পদ্ধতি আদর্শ মনে করে এমন বাস্তব-বিশ্বের অবস্থা) সরাসরি বিবেচনা করে।
পেশাদার ক্ষেত্র ভারসাম্য সরঞ্জাম এবং সফটওয়্যার। Balanset সিরিজ ডিভাইসের সাথে সাইটে ISO 21940-11 সম্মতি অর্জন করুন। 50+ দেশে ব্যবহৃত।
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko একজন কম্পন বিশ্লেষণ প্রকৌশলী এবং Vibromera-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)। গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি টেস্ট বেঞ্চে নয়, বরং সরাসরি কর্মক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যালেন্স করে আসছেন: মালচার, শিল্প পাখা, ক্রাশার, সেন্ট্রিফিউজ, শ্যাফট ও স্পিন্ডল। এই কাজ থেকেই Balanset যন্ত্রগুলোর জন্ম — এগুলো এমনভাবে তৈরি যাতে একজন বিশেষজ্ঞ সহজেই যন্ত্রের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন এবং সাইটে একা ব্যবহার করতে পারেন, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি হিসেবে নয়। Vibromera প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে এবং ২০২৩ সাল থেকে এর সদর দপ্তর পোর্তো, পর্তুগালে অবস্থিত। Balanset লাইনের উন্নয়ন, সংযোজন ও সহায়তা — সবকিছু এখানেই হয়। প্রধান যন্ত্রটি হলো Balanset-1A, যা একক ও দ্বৈত-তল ব্যালেন্সিং এবং কম্পন নির্ণয়ের জন্য একটি পোর্টেবল অ্যানালাইজার। Nikolai ব্যক্তিগতভাবে গ্রাহক সহায়তা, কঠিন ব্যালেন্সিং সমস্যার সমাধান এবং সফটওয়্যার উন্নয়নে যুক্ত থাকেন। তিনি বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের সাথে যেকোনো ভাষায় কাজ করেন।