Vibromera.com-এর সাথে পরিচিত হোন — আমাদের নতুন আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট। Vibromera.com দেখুন →
আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড

ISO 10816-3: শিল্প মেশিনের কম্পন সীমা

120 থেকে 15,000 r/min গতিতে চলা, 15 kW-এর বেশি পাওয়ারের শিল্প মেশিন সেটে স্থাপনার স্থানে কম্পন যাচাইয়ের জন্য ISO 10816-3:2009-এর ব্যবহারিক সারসংক্ষেপ: RMS বেগ ও সরণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন জোন A থেকে D, দুটি মেশিন গ্রুপ, দুটি সাপোর্ট শ্রেণি, পরিবর্তনের মানদণ্ড এবং ALARM ও TRIP সেটিং সংক্রান্ত নির্দেশনা।

Balanset-1A-এর মতো বহনযোগ্য যন্ত্র বিয়ারিং হাউজিংয়ে ব্রডব্যান্ড RMS কম্পন বেগ পরিমাপ করে; এর ডিফল্ট ব্যান্ড 10 Hz থেকে প্রায় 1 kHz, যা এখানে বেশিরভাগ মেশিনের জন্য ব্যবহৃত ব্যান্ডের সঙ্গে মেলে। রিডিংটি নিচের সারণীগুলোর সঙ্গে আপনাকে নিজেই মিলিয়ে দেখতে হবে, কারণ Balanset সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ISO 10816-3 জোন নির্ধারণ করে না।

পোর্টেবল ব্যালেন্সার & কম্পন বিশ্লেষক Balanset-1A

কম্পন সেন্সর

অপটিক্যাল সেন্সর (Laser Tachometer)

Balanset-4

ম্যাগনেটিক স্ট্যান্ড Insize-60-kgf

রিফ্লেক্টিভ টেপ

ডায়নামিক ব্যালেন্সার “Balanset-1A” OEM

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স: কম্পন তীব্রতার সীমা

ISO 10816-3:2009-এর পরিশিষ্ট A অনুযায়ী জোন সীমানা: গ্রুপ 1-এর জন্য সারণী A.1 এবং গ্রুপ 2-এর জন্য সারণী A.2। সব মান ব্রডব্যান্ড RMS, যা মেশিন স্থিতিশীলভাবে চলার সময় বিয়ারিং হাউজিং বা পেডেস্টালে রেডিয়াল দিকে নেওয়া হয়।

কম্পাঙ্ক ব্যান্ড: 10–1000 Hz, আর 600 r/min-এর কম গতিতে চলা মেশিনের জন্য 2–1000 Hz। প্রথমে মেশিন গ্রুপ ও সাপোর্ট শ্রেণি নির্ধারণ করুন, তারপর জোন দেখে নিন।

মূল্যায়নের মানদণ্ড — RMS বেগ (mm/s)

শিল্প মেশিনের জন্য ISO 10816-3 অনুযায়ী জোন সীমানার মান

মেশিন গ্রুপ জোন A / B জোন B / C জোন C / D
গ্রুপ 1 — রিজিড 300 kW-এর বেশি (50 MW পর্যন্ত) অথবা H ≥ 315 mm বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মেশিন; রিজিড সাপোর্ট 2.3 4.5 7.1
গ্রুপ 2 — রিজিড ★ 15 kW-এর বেশি থেকে 300 kW পর্যন্ত অথবা 160 ≤ H < 315 mm বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মেশিন; রিজিড সাপোর্ট 1.4 2.8 4.5
গ্রুপ 1 — ফ্লেক্সিবল 300 kW-এর বেশি (50 MW পর্যন্ত) অথবা H ≥ 315 mm বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মেশিন; ফ্লেক্সিবল সাপোর্ট 3.5 7.1 11.0
গ্রুপ 2 — ফ্লেক্সিবল 15 kW-এর বেশি থেকে 300 kW পর্যন্ত অথবা 160 ≤ H < 315 mm বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মেশিন; ফ্লেক্সিবল সাপোর্ট 2.3 4.5 7.1

সীমাগুলো যেকোনো বিয়ারিং, পেডেস্টাল বা হাউজিংয়ে নেওয়া রেডিয়াল রিডিংয়ের জন্য এবং কেবল থ্রাস্ট বিয়ারিংয়ে নেওয়া অক্ষীয় রিডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য। মেশিনকে স্থিতিশীল অবস্থায়, রেটেড গতিতে বা অনুমোদিত গতি পরিসীমার মধ্যে চলতে হবে; গতি বা লোড পরিবর্তনের সময় নেওয়া রিডিং এই সীমার ভিত্তিতে বিচার করা হয় না। নির্দিষ্ট কোনো মেশিন বা অস্বাভাবিক সাপোর্টের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক ও গ্রাহক অন্য মানে সম্মত হতে পারেন।

জোন A — সদ্য চালু করা মেশিন

সদ্য চালু করা মেশিনে সাধারণত যে মাত্রা দেখা যায়।

জোন B — দীর্ঘমেয়াদি পরিচালনা

সাধারণত কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদি চালনার জন্য গ্রহণযোগ্য।

জোন C — সীমিত পরিচালনা

সচরাচর একটানা দীর্ঘমেয়াদি চালনার জন্য অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত। সাধারণ নিয়ম হলো, সংশোধনমূলক কাজের সুবিধাজনক সময় না আসা পর্যন্ত মেশিনটি সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহারে রাখা যায়।

জোন D — ক্ষতির ঝুঁকি

এই মাত্রার কম্পনকে সাধারণত মেশিনের ক্ষতি করার মতো যথেষ্ট তীব্র বলে বিবেচনা করা হয়।

RMS সরণ (µm)

পরিশিষ্ট A-তে বেগের সীমানার পাশাপাশি সরণের সীমানাও দেওয়া আছে। দুটি রাশিই পরিমাপ করলে অধিকতর কঠোর জোনটি গণ্য হয়।

মেশিন গ্রুপ জোন A / B জোন B / C জোন C / D
গ্রুপ 1 — রিজিড 29 57 90
গ্রুপ 2 — রিজিড ★ 22 45 71
গ্রুপ 1 — ফ্লেক্সিবল 45 90 140
গ্রুপ 2 — ফ্লেক্সিবল 37 71 113

ধীরগতির মেশিনে সরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: যখন প্রতি ঘূর্ণনে একবার পুনরাবৃত্ত উপাংশটি প্রাধান্য পায়, তখন মাঝারি মনে হওয়া বেগও অতিরিক্ত নড়াচড়া নির্দেশ করতে পারে। এমন মেশিনের মূল্যায়নে বেগ ও সরণ দুটিই ব্যবহার করা উচিত।

ইম্পেরিয়াল একক — RMS বেগ (in/s)

ইম্পেরিয়াল পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহারকারী অঞ্চলের জন্য সমতুল্য মান (1 mm/s ≈ 0.03937 in/s)

মেশিন গ্রুপ জোন A / B জোন B / C জোন C / D
গ্রুপ 1 — রিজিড 0.091 0.177 0.280
গ্রুপ 2 — রিজিড ★ 0.055 0.110 0.177
গ্রুপ 1 — ফ্লেক্সিবল 0.138 0.280 0.433
গ্রুপ 2 — ফ্লেক্সিবল 0.091 0.177 0.280

⚡ কম্পন জোন ক্যালকুলেটর

মেশিন গ্রুপ ও সাপোর্ট শ্রেণি বেছে নিন, আপনার রিডিং লিখুন এবং ISO 10816-3:2009-এর ভিত্তিতে জোন, পরিবর্তন যাচাই ও ALARM/TRIP নির্দেশনা পান।

রিজিড: সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক উত্তেজক কম্পাঙ্কের অন্তত 1.25 গুণ। ফ্লেক্সিবল: অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে।

সাপোর্ট শ্রেণি নিয়ে নিশ্চিত নন? যাচাই করুন

জোন সীমানার দৃশ্যমান তুলনা

প্রতিটি জোনের আনুপাতিক প্রস্থ দেখায়, ফ্লেক্সিবল সাপোর্টে বসানো এবং বড় মেশিনের ক্ষেত্রে সীমাগুলো কীভাবে বাড়ে।

গ্রুপ 1 — রিজিড
2.3
4.5
7.1
D
গ্রুপ 2 — রিজিড ★
1.4
2.8
4.5
D
গ্রুপ 1 — ফ্লেক্সিবল
3.5
7.1
11.0
D
গ্রুপ 2 — ফ্লেক্সিবল
2.3
4.5
7.1
D
জোন A জোন B জোন C জোন D

প্রতিটি খণ্ডে তার ঊর্ধ্ব সীমানা mm/s RMS-এ দেখানো হয়েছে; স্কেলটি 15 mm/s পর্যন্ত।

ISO 10816-3 কী?

ISO 10816-3 হলো ISO 10816 সিরিজের অংশ 3; এই সিরিজে মেশিনের অঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশে পরিমাপ করা কম্পনের মূল্যায়ন করা হয়। অংশ 1-এ সাধারণ পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে; অংশ 3 সেটিকে 120 থেকে 15,000 r/min নির্ধারিত গতির, 15 kW-এর বেশি পাওয়ারের শিল্প মেশিন সেটের জন্য স্থাপনার স্থানে পরিমাপভিত্তিক সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে রূপ দেয়। এই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় সংস্করণ ISO 10816-3:2009 বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রস্তুত করেছে ISO-এর কারিগরি কমিটি TC 108-এর উপকমিটি SC 2।

2009 সালের সংস্করণটি 1998 সালের প্রথম সংস্করণকে প্রতিস্থাপন করেছে। এর প্রধান পরিবর্তন ছিল পাম্পকে পরিধি থেকে বাদ দেওয়া, কারণ রোটোডাইনামিক পাম্পের জন্য এখন নিজস্ব অংশ ISO 10816-7 রয়েছে।

কম্পন দুইভাবে বিচার করা হয়: এর মাত্রা দিয়ে (মানদণ্ড I, জোন A থেকে D) এবং প্রতিষ্ঠিত রেফারেন্স মান থেকে এটি কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা দিয়ে (মানদণ্ড II)। পরিশিষ্ট A-তে দুটি মেশিন গ্রুপের জন্য এবং রিজিড ও ফ্লেক্সিবল সাপোর্টের জন্য আলাদাভাবে ব্রডব্যান্ড RMS বেগ ও সরণে জোন সীমানা দেওয়া আছে।

সাধারণ নীতি: ISO 10816-1

পরিধি এবং প্রযোজ্যতা

সারণীগুলো ব্যবহারের আগে পরিধি যাচাই করুন: সীমাগুলো কেবল নিচে তালিকাভুক্ত ধরনের মেশিনের জন্য, স্থিতিশীল চালনার অবস্থায় স্থাপনার স্থানে পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আওতাভুক্ত মেশিন

120 থেকে 15,000 r/min গতিতে চলা, 15 kW-এর বেশি রেটেড পাওয়ারের মেশিন সেট, যথা:

  • 50 MW পর্যন্ত বাষ্পীয় টারবাইন;
  • বড় বাষ্পীয় টারবাইন সেট (50 MW-এর বেশি), যেগুলো 1,500-এর কম বা 3,600 r/min-এর বেশি গতিতে চলে, অর্থাৎ যে গতিগুলো ISO 10816-2-এর আওতার বাইরে;
  • রোটারি কম্প্রেসার;
  • 3 MW পর্যন্ত শিল্প গ্যাস টারবাইন;
  • জেনারেটর;
  • সব ধরনের বৈদ্যুতিক মোটর;
  • ব্লোয়ার ও ফ্যান।

ফ্যানের ক্ষেত্রে মানদণ্ডগুলো সাধারণত কেবল 300 kW-এর বেশি পাওয়ারের ইউনিট অথবা ফ্লেক্সিবল সাপোর্টে বসানো নয় এমন ফ্যানের জন্য উপযুক্ত। অন্যান্য ফ্যানের জন্য, যেমন হালকা শিট-মেটাল নির্মাণের ফ্যানের জন্য, পূর্ববর্তী পরিচালনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরবরাহকারী ও ক্রেতার মধ্যে সম্মত সীমা প্রয়োজন।

ফ্যানের ভারসাম্য ও কম্পনের প্রয়োজনীয়তা: ISO 14694

আওতাবহির্ভূত মেশিন

ISO 10816-3:2009 নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়:

  • 1,500, 1,800, 3,000 বা 3,600 r/min গতিতে চলা, 50 MW-এর বেশি পাওয়ারের, স্থলভাগে স্থাপিত বাষ্পচালিত বড় টার্বো-জেনারেটর সেট (ISO 10816-2);
  • 3 MW-এর বেশি রেটেড পাওয়ারের গ্যাস টারবাইন ইউনিট (ISO 10816-4);
  • বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পাম্পিং স্টেশনের হাইড্রোলিক মেশিন সেট (ISO 10816-5);
  • রেসিপ্রোকেটিং যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংযুক্ত মেশিন (ISO 10816-6);
  • রোটোডাইনামিক পাম্প, এমন ইউনিটসহ যেগুলোর ইমপেলার সরাসরি মোটরের শ্যাফটে বসানো বা শ্যাফটের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকানো (ISO 10816-7);
  • পজিটিভ-ডিসপ্লেসমেন্ট রোটারি কম্প্রেসার, যেমন স্ক্রু কম্প্রেসার;
  • পিস্টন (রেসিপ্রোকেটিং) কম্প্রেসার ও পাম্প;
  • সাবমার্সিবল মোটর-পাম্প ইউনিট;
  • বায়ু টারবাইন।

কেবল মেশিন সেটের ভেতরে উৎপন্ন কম্পন বিবেচনা করা হয়, বাইরে থেকে এতে সঞ্চারিত কম্পন নয়। গিয়ারবক্স বা রোলিং-এলিমেন্ট বিয়ারিংযুক্ত মেশিনও এর অন্তর্ভুক্ত, তবে এসব গিয়ার বা বিয়ারিংয়ের অবস্থা মূল্যায়ন এই স্ট্যান্ডার্ডের অংশ নয়। পরিমাপ নিরবচ্ছিন্ন হোক বা পর্যায়ক্রমিক, গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা ও কার্যকালীন পর্যবেক্ষণে একই মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়।

🔧

পাওয়ার রেঞ্জ

15 kW-এর বেশি পাওয়ারের মেশিন সেট। বৈদ্যুতিক মেশিনের গ্রুপ নির্ধারিত হয় শ্যাফটের উচ্চতা থেকে; এর চেয়ে ছোট মেশিন এই অংশের আওতার বাইরে।

⚙️

গতির পরিসীমা

120 থেকে 15,000 r/min পর্যন্ত নির্ধারিত পরিচালন গতি। রিডিং নেওয়া হয় এই পরিসীমার মধ্যে স্থিতিশীল পরিচালনার সময়।

📏

পরিমাপ অবস্থান

বিয়ারিং, বিয়ারিং পেডেস্টাল বা হাউজিং: উন্মুক্ত ও সাধারণত সহজে প্রবেশযোগ্য বিন্দু, যা স্থানীয় অনুনাদ ছাড়াই বিয়ারিং হাউজিংয়ের কম্পন প্রতিফলিত করে। হাউজিংয়ে পৌঁছানো না গেলে যতটা সম্ভব এর কাছাকাছি পরিমাপ করুন।

📊

পরিমাপ প্যারামিটার

প্রধান রাশি হলো mm/s-এ ব্রডব্যান্ড RMS বেগ; নিম্ন-কম্পাঙ্কের উপাংশ প্রত্যাশিত হলে µm-এ সরণও যোগ করা হয়। ব্যান্ড 10–1000 Hz, আর 600 r/min-এর নিচে 2–1000 Hz; যন্ত্রগুলোর ISO 2954-এর শর্ত পূরণ করা উচিত।

RMS কী বোঝায়: RMS বেগ

মেশিনের শ্রেণিবিন্যাস: দুটি গ্রুপ ও দুই ধরনের সাপোর্ট

ISO 10816-3 মেশিনকে শ্রেণিবদ্ধ করে ধরন, রেটেড পাওয়ার বা শ্যাফটের উচ্চতা এবং সাপোর্টের নমনীয়তা অনুযায়ী। মেশিন গ্রুপ দুটি; যেকোনো গ্রুপের মেশিনের শ্যাফট অনুভূমিক, উল্লম্ব বা হেলানো হতে পারে এবং মেশিনটি রিজিড বা ফ্লেক্সিবল সাপোর্টে বসানো থাকতে পারে।

গ্রুপ রেটেড পাওয়ার বৈদ্যুতিক মেশিন সাধারণ নকশা সীমা
1300 kW-এর বেশি (সারণী A.1-এ 50 MW পর্যন্ত উল্লেখ আছে)শ্যাফটের উচ্চতা H ≥ 315 mmসাধারণত স্লিভ বিয়ারিং; গতি সম্পূর্ণ 120–15,000 r/min পরিসীমাজুড়েসারণী A.1
2 ★15 kW-এর বেশি, তবে 300 kW-এর বেশি নয়শ্যাফটের উচ্চতা 160 mm ≤ H < 315 mmসাধারণত রোলিং-এলিমেন্ট বিয়ারিং; গতি 600 r/min-এর বেশিসারণী A.2

ISO 496-এ শ্যাফটের উচ্চতা H-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে শ্যাফটের কেন্দ্ররেখা থেকে মেশিনের নিজস্ব মাউন্টিং তল পর্যন্ত দূরত্ব হিসেবে, যা সরবরাহকৃত অবস্থায় মেশিনে মাপা হয়। পায়াবিহীন, উঁচু পায়াযুক্ত বা উল্লম্বভাবে বসানো মেশিনের ক্ষেত্রে একই ফ্রেমের অনুভূমিক, পায়াযুক্ত সংস্করণের শ্যাফটের উচ্চতা ব্যবহার করুন; ফ্রেম জানা না থাকলে মেশিনের ব্যাসের অর্ধেক ধরুন।

কীভাবে সাপোর্ট শ্রেণি নির্ধারণ করবেন

সাপোর্ট শ্রেণি একটি ডায়নামিক বৈশিষ্ট্য; এটি ভিত্তির উপাদান বা ভরের বিষয় নয়। নির্দিষ্ট কোনো পরিমাপের দিকে সাপোর্টকে রিজিড ধরা হয়, যখন মেশিন ও সাপোর্টের সম্মিলিত প্রথম প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক প্রধান উত্তেজক কম্পাঙ্কের চেয়ে অন্তত 25% বেশি হয়; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই উত্তেজক কম্পাঙ্ক হলো ঘূর্ণন গতি। অন্য সব ক্ষেত্রে সাপোর্টকে ফ্লেক্সিবল ধরা হয়।

একই স্থাপনা এক দিকে রিজিড এবং অন্য দিকে ফ্লেক্সিবল হতে পারে। রাবার বা স্প্রিং মাউন্ট, কংক্রিটের প্যাড কিংবা ইস্পাতের ফ্রেম নিজে থেকে শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করে না। পরিমাপ করা বা গণনা করা প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকালীন উত্তেজক কম্পাঙ্ক ব্যবহার করুন।

সাধারণ দৃষ্টান্ত: বড় ও মাঝারি বৈদ্যুতিক মোটর, বিশেষত কম গতির মোটর, সাধারণত রিজিড সাপোর্টে বসানো থাকে, আর 10 MW-এর বেশি পাওয়ারের টার্বো-জেনারেটর ও কম্প্রেসার এবং উল্লম্ব মেশিন সেটের সাপোর্ট সাধারণত ফ্লেক্সিবল হয়।

💡 ব্যবহারিক পরামর্শ

ড্রয়িং ও গণনা দিয়ে প্রশ্নটির মীমাংসা না হলে স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার মাধ্যমে সাপোর্ট শ্রেণি নির্ধারণের অনুমতি দেয়। বাস্তবে এটি প্রায়ই ইমপ্যাক্ট পরীক্ষা, অথবা চালু করার সময় গতি বাড়ার বা বন্ধের পর গতি কমার সময়কার পরিমাপ, যা সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক প্রকাশ করে।

পটভূমি: প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক

ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য নির্দেশনা

নতুন বা মেরামত করা মেশিনের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা এবং ব্যবহাররত মেশিনের পর্যবেক্ষণ, উভয় ক্ষেত্রেই একই মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়; পার্থক্য শুধু ফলাফল কীভাবে ব্যবহার করা হয় তাতে।

নতুন/মেরামত করা সরঞ্জামের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা

জোন সীমানাগুলো নির্দেশনামাত্র, সরাসরি ব্যবহারযোগ্য গ্রহণযোগ্যতার স্পেসিফিকেশন নয়: গ্রহণযোগ্যতার মান মেশিনের সরবরাহকারী ও ক্রেতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়। রেফারেন্স হিসেবে সীমানাগুলো স্পষ্ট ত্রুটি ও অবাস্তব দাবি উভয়ই এড়াতে সাহায্য করে। কিছু মেশিনের জন্য ভিন্ন সীমা, বেশি বা কম, যুক্তিসংগত হতে পারে; সে ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের উচিত কারণ ব্যাখ্যা করা এবং বেশি কম্পন অনুমোদিত হলে দেখানো যে তা মেশিনকে ঝুঁকিতে ফেলে না।

ব্যবহাররত মেশিনের পরিচালনাকালীন পর্যবেক্ষণ

ব্যবহারকালে দুটি প্রশ্ন করা হয়: বর্তমান মাত্রা কোন জোনে পড়ে (মানদণ্ড I), এবং এটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কি না (মানদণ্ড II)। জোন A ও B-তে দীর্ঘমেয়াদি চালনা নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই, জোন C-তে পরবর্তী সুবিধাজনক সুযোগে সংশোধনমূলক কাজ প্রয়োজন, আর জোন D মানে কম্পন মেশিনের ক্ষতি করার মতো যথেষ্ট তীব্র। জোন তীব্রতা বর্ণনা করে; এটি কারণ শনাক্ত করে না।

মানদণ্ড II রিডিংকে সেই রেফারেন্স মানের সঙ্গে তুলনা করে, যা আগে একই ট্রান্সডিউসার অবস্থান ও দিকে, মোটামুটি একই পরিচালন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জোন B-এর ঊর্ধ্ব সীমানার 25%-এর বেশি পরিবর্তন, ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী যা-ই হোক, উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হয়, বিশেষত যদি তা হঠাৎ ঘটে; জোন C-তে না পৌঁছালেও এতে ত্রুটি নির্ণয়মূলক অনুসন্ধান শুরু করা উচিত। 25% সংখ্যাটি একটি নির্দেশক মান; নির্দিষ্ট মেশিনের অভিজ্ঞতা অন্য মানকে যুক্তিসংগত করতে পারে।

উদাহরণ: রিজিড সাপোর্টে গ্রুপ 2-এর মেশিনের জন্য জোন B-এর ঊর্ধ্ব সীমানা 2.8 mm/s, তাই 0.7 mm/s-এর বেশি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। যে মোটর বছরের পর বছর 1.0 mm/s-এ চলেছে এবং এখন 2.2 mm/s দেখাচ্ছে, সেটি এখনো জোন B-তে আছে, তবু 1.2 mm/s বৃদ্ধি ইতোমধ্যেই যাচাইয়ের দাবি রাখে।

পরিমাপ পদ্ধতি

সাধারণত প্রতিটি বিয়ারিং ক্যাপ বা পেডেস্টালে পরস্পর সমকোণে থাকা দুটি রেডিয়াল দিকে রিডিং নেওয়া হয়। অনুভূমিক মেশিনে এগুলো সচরাচর উল্লম্ব ও অনুভূমিক দিক। উল্লম্ব বা হেলানো মেশিনে দুটির একটি অবশ্যই সর্বোচ্চ রিডিংয়ের দিক হতে হবে, যা প্রায়ই স্থিতিস্থাপক অক্ষ বরাবর থাকে। ট্রান্সডিউসার হাউজিংয়ের চারপাশে যেকোনো কোণে বসানো যেতে পারে, এবং ব্যবহৃত অবস্থান ও দিক অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি পরিমাপ তলে দুটি রিডিংয়ের মধ্যে বড়টি নিন এবং জোন সীমানার সঙ্গে তুলনা করুন। প্রতি তলে একটিমাত্র ট্রান্সডিউসার কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন জানা থাকে যে এটি কম্পনের মাত্রা যথাযথভাবে ধরতে পারে, কারণ এটি সর্বোচ্চ কম্পনের দিকে না-ও থাকতে পারে।

রেডিয়াল লোড বহনকারী বিয়ারিংয়ে সাধারণত অক্ষীয় কম্পন পর্যবেক্ষণ করা হয় না। এটি মূলত পর্যায়ক্রমিক জরিপে বা ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য পরিমাপ করা হয়, কারণ কিছু ত্রুটি ওই দিকে বেশি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; আর জোন সীমানা অক্ষীয় রিডিংয়ের ক্ষেত্রে কেবল থ্রাস্ট বিয়ারিংয়ে প্রযোজ্য।

রোটর ও প্রধান বিয়ারিংগুলো স্বাভাবিক স্থিতিশীল চালনার তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পর রিডিং নিন, যখন মেশিন নির্দিষ্ট অবস্থায় চলছে, যেমন রেটেড গতি ও লোড, ভোল্টেজ, প্রবাহ ও চাপ। ব্যবহারকালে গতি বা লোড পরিবর্তিত হলে মেশিন দীর্ঘ সময় ধরে যেসব অবস্থায় চলে, তার প্রতিটিতে পরিমাপ করুন এবং সর্বোচ্চ মানটি ব্যবহার করুন।

কোনো রিডিং গ্রহণযোগ্যতার মান ছাড়িয়ে গেলে এবং পারিপার্শ্বিক কম্পনের সন্দেহ থাকলে মেশিন বন্ধ রেখে পরিমাপটি আবার করুন। বন্ধ অবস্থায় কম্পন যদি চালু অবস্থার মানের 25%-এর বেশি হয়, তাহলে বাহ্যিক প্রভাব কমাতে, অথবা আলাদা করতে হতে পারে, যেমন স্পেকট্রাম বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

যন্ত্রগুলোর ISO 2954-এর শর্ত পূরণ করা এবং অন্তত 10–1000 Hz পরিসীমায় সমতল কম্পাঙ্ক-সাড়াসহ ব্রডব্যান্ড RMS পরিমাপ করা উচিত; প্রায় 600 r/min বা তার কম গতির মেশিনের জন্য এই পরিসীমা 2 Hz পর্যন্ত নামাতে হবে। ট্রান্সডিউসার এমনভাবে বসান যাতে বসানোর পদ্ধতি রিডিং বিকৃত না করে, এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন, চৌম্বক ও শব্দ ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ সরবরাহের তারতম্য, ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ও ট্রান্সডিউসারের অভিমুখের দিকে খেয়াল রাখুন।

মাঠপর্যায়ের অনুশীলন, ISO 10816-3-এর অংশ নয়: বিভিন্ন দিকের রিডিং তুলনা করলে ত্রুটি নির্ণয়ের সময় সম্ভাব্য কারণের পরিসর সংকুচিত করা যায়।

দিক সংক্ষিপ্ত রূপ সাধারণত শনাক্ত হওয়া ত্রুটি
অনুভূমিক (শ্যাফটের লম্ব) H আনব্যালান্স, ঢিলেঢালা সংযোগ, বিয়ারিংয়ের ক্ষয়
উলম্ব V আনব্যালান্স, কাঠামোগত অনুনাদ
অক্ষীয় (শ্যাফটের সমান্তরাল) A মিসঅ্যালাইনমেন্ট, বাঁকা শ্যাফট, থ্রাস্ট বিয়ারিংয়ের ত্রুটি
⚠️ গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা

ISO 10816-3 আলাদা আলাদা কম্পাঙ্ক উপাংশ বা ফেজ বিবেচনা না করে ব্রডব্যান্ড কম্পন মূল্যায়ন করে। গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য এটি সাধারণত যথেষ্ট, তবে এটি দেখায় যে কিছু একটা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু কী কারণে তা হয়েছে তা দেখায় না। আলাদা উপাংশের বিস্তার ও ফেজ দীর্ঘমেয়াদি অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য মূল্যবান, তবে সেগুলোর মানদণ্ড এই স্ট্যান্ডার্ডের আওতার বাইরে।

কারণ নির্ণয়: স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ

বাস্তব উদাহরণ

ISO 10816-3 জোন মানদণ্ড ব্যবহার করে ধাপে ধাপে মূল্যায়ন।

উদাহরণ 1: 75 kW বৈদ্যুতিক মোটরের মূল্যায়ন

মেশিন: বৈদ্যুতিক মোটর, 75 kW, শ্যাফটের উচ্চতা 280 mm

সাপোর্ট: কংক্রিটের ভিত্তি; পরিমাপের দিকে সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক ঘূর্ণন কম্পাঙ্কের 1.25 গুণের চেয়ে অনেক বেশি, তাই সাপোর্ট রিজিড

শ্রেণিবিন্যাস: গ্রুপ 2 (160 mm ≤ H < 315 mm বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মেশিন), রিজিড সাপোর্ট

পরিমাপ করা কম্পন: ড্রাইভ-প্রান্তের বিয়ারিং হাউজিংয়ে অনুভূমিক দিকে 3.5 mm/s RMS: দুটি রেডিয়াল রিডিংয়ের মধ্যে বড়টি

গ্রুপ 2-এর সীমানা: A/B = 1.4 mm/s · B/C = 2.8 mm/s · C/D = 4.5 mm/s

ফলাফল: জোন C
3.5 mm/s মানটি B/C সীমানা (2.8) এবং C/D সীমানা (4.5)-এর মধ্যে পড়ে। এই মাত্রায় মোটরকে একটানা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে রাখা উচিত নয়, যদিও সংশোধনমূলক কাজের পরিকল্পনা চলাকালে সাধারণত সীমিত সময়ের জন্য এটি চালু রাখা যায়। স্পেকট্রাম বিশ্লেষণে যাচাই করার মতো সাধারণ কারণগুলো হলো ভারসাম্যহীনতা, মিসঅ্যালাইনমেন্ট এবং বিয়ারিংয়ের প্রাথমিক ক্ষয়।
উদাহরণ 2: স্প্রিং আইসোলেটরের ওপর 500 kW ফ্যান চালু করা

মেশিন: 500 kW ড্রাইভসহ সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান, 1480 r/min; 300 kW-এর বেশি, তাই এই অংশের ফ্যান-সংক্রান্ত মানদণ্ড প্রযোজ্য

সাপোর্ট: স্প্রিং আইসোলেটরের ওপর ইস্পাতের ফ্রেম; পরিমাপের দিকে সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক ঘূর্ণন কম্পাঙ্কের 1.25 গুণের কম, তাই সাপোর্ট ফ্লেক্সিবল

শ্রেণিবিন্যাস: গ্রুপ 1 (300 kW-এর বেশি), ফ্লেক্সিবল সাপোর্ট

পরিমাপ করা কম্পন: 2.0 mm/s RMS, ড্রাইভ-প্রান্তের বিয়ারিংয়ে দুটি রেডিয়াল রিডিংয়ের মধ্যে বড়টি

গ্রুপ 1, ফ্লেক্সিবল সাপোর্টের সীমানা: A/B = 3.5 mm/s · B/C = 7.1 mm/s · C/D = 11.0 mm/s

ফলাফল: জোন A
2.0 mm/s মানটি 3.5 mm/s-এর A/B সীমানার নিচে, যা সদ্য চালু করা মেশিনের জন্য সাধারণ মাত্রা। তবে ফ্যানটি গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কি না, তা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সরবরাহকারী ও গ্রাহকের মধ্যে সম্মত মানের ওপর।
উদাহরণ 3: রাবার মাউন্টে বসানো 45 kW মোটরের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ

মেশিন: বৈদ্যুতিক মোটর, 45 kW, শ্যাফটের উচ্চতা 225 mm

সাপোর্ট: রাবার মাউন্ট; পরিমাপের দিকে সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক ঘূর্ণন কম্পাঙ্কের 1.25 গুণের কম, তাই সাপোর্ট ফ্লেক্সিবল

শ্রেণিবিন্যাস: গ্রুপ 2, ফ্লেক্সিবল সাপোর্ট

বেসলাইন কম্পন: 3.0 mm/s RMS (6 মাস আগে নির্ধারিত)

বর্তমান কম্পন: 6.8 mm/s RMS

গ্রুপ 2, ফ্লেক্সিবল সাপোর্টের সীমানা: A/B = 2.3 mm/s · B/C = 4.5 mm/s · C/D = 7.1 mm/s

ফলাফল: জোন C এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন
6.8 mm/s মানটি 4.5 ও 7.1 mm/s-এর মধ্যে, তাই মাত্রা জোন C-তে। 3.8 mm/s বৃদ্ধি 1.125 mm/s নির্দেশক মানের (4.5 mm/s B/C সীমানার 25%) চেয়ে অনেক বেশি, তাই মানদণ্ড II অনুযায়ীও ত্রুটি নির্ণয়মূলক অনুসন্ধান প্রয়োজন। 3.0 mm/s বেসলাইনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ALARM হতো 4.125 mm/s।

মূল ধারণা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন

🎯

নির্দেশনা, চুক্তি নয়

জোন সীমানা হলো রেফারেন্স মান। গ্রহণযোগ্যতার সীমা আসে সরবরাহকারী ও গ্রাহকের সমঝোতা থেকে, আর ALARM ও TRIP সেটিং নির্ধারিত হয় মেশিনের বেসলাইন ও নকশা থেকে।

🏗️

সাপোর্ট শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ

একই রিডিং গ্রুপ 1 ও গ্রুপ 2-এর জন্য এবং রিজিড ও ফ্লেক্সিবল সাপোর্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জোনে পড়তে পারে। সারণী দেখার আগে প্রতিটি দিকের জন্য মেশিন ও সাপোর্টের শ্রেণি নির্ধারণ করুন।

📈

পরিবর্তনের দিকে নজর রাখুন

স্থিতিশীলভাবে 2.5 mm/s-এ চলা মেশিন নিয়ে ততটা উদ্বেগের কারণ নেই, যতটা আছে 1.0 থেকে হঠাৎ 2.5 mm/s-এ বেড়ে যাওয়া মেশিন নিয়ে। রিজিড সাপোর্টে গ্রুপ 2-এর জন্য মানদণ্ড II অনুযায়ী 0.7 mm/s-এর বেশি যেকোনো পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হয়।

🔍

স্ক্রিনিং, ত্রুটি নির্ণয় নয়

স্ট্যান্ডার্ডটি সামগ্রিক ব্রডব্যান্ড কম্পন মূল্যায়ন করে: এটি দেখায় যে সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যাটি কী তা দেখায় না। মূল কারণ খুঁজতে কম্পন বিশ্লেষক যন্ত্র দিয়ে স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ, টাইম ওয়েভফর্ম বিশ্লেষণ ও ফেজ পরিমাপ করুন।

কার্যকালীন সীমা: ALARM ও TRIP

দীর্ঘমেয়াদি পরিচালনার জন্য ISO 10816-3 দুই ধরনের কার্যকালীন সীমা বর্ণনা করে। ALARM সতর্ক করে যে কম্পন একটি নির্ধারিত মানে পৌঁছেছে বা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; কারণ অনুসন্ধানের সময় মেশিন সাধারণত চালু রাখা যায়। TRIP সেই মাত্রা নির্দেশ করে, যার পরে আরও চালনা মেশিনের ক্ষতি করতে পারে; এটি ছাড়িয়ে গেলে অবিলম্বে কম্পন কমানো অথবা মেশিন বন্ধ করা উচিত। বিভিন্ন পরিমাপ অবস্থান ও দিকের জন্য সীমা ভিন্ন হতে পারে।

ALARM নির্ধারণ

সংশ্লিষ্ট মেশিনের ওই অবস্থান ও দিকের স্থিতিশীল অবস্থার বেসলাইনের সাপেক্ষে ALARM নির্ধারণ করুন: বেসলাইনের সঙ্গে জোন B-এর ঊর্ধ্ব সীমানার 25% যোগ করুন। ALARM সাধারণত ওই সীমানার 125%-এর সমান বা তার কম থাকা উচিত, আর বেসলাইন কম হলে এটি জোন C-এর নিচেও থাকতে পারে। বেসলাইন নেই এমন নতুন মেশিনের ক্ষেত্রে অনুরূপ মেশিনের অভিজ্ঞতা বা সম্মত গ্রহণযোগ্যতার মান থেকে শুরু করা হয়; স্থিতিশীল বেসলাইন জানা গেলে সেটিং সমন্বয় করা হয়, এবং বেসলাইন সরে গেলে, যেমন ওভারহলের পরে, আবার সমন্বয় করা হয়।

TRIP নির্ধারণ

TRIP সীমা মেশিনের যান্ত্রিক অখণ্ডতা ও নকশার ওপর নির্ভর করে, তাই অনুরূপ নকশার মেশিনে এগুলো সাধারণত একই হয় এবং বেসলাইনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। স্ট্যান্ডার্ডে TRIP-এর কোনো নির্দিষ্ট মান দেওয়া নেই। TRIP সাধারণত জোন C বা D-তে থাকে এবং জোন C-এর ঊর্ধ্ব সীমানার 125%-এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

সেটিংয়ের ঊর্ধ্বসীমা, mm/s RMS

বেগের সীমানা থেকে নির্ণীত: B/C-এর 25% ও 125%, C/D-এর 125%

মেশিন গ্রুপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ALARM, সর্বোচ্চ TRIP, সর্বোচ্চ
গ্রুপ 1 — রিজিড 1.125 5.625 8.875
গ্রুপ 2 — রিজিড ★ 0.700 3.500 5.625
গ্রুপ 1 — ফ্লেক্সিবল 1.775 8.875 13.750
গ্রুপ 2 — ফ্লেক্সিবল 1.125 5.625 8.875

উদাহরণ: রিজিড সাপোর্টে থাকা, 1.2 mm/s বেসলাইনের গ্রুপ 2-এর মেশিনের ALARM হবে 1.2 + 0.7 = 1.9 mm/s, যা 3.5 mm/s ঊর্ধ্বসীমার বেশ নিচে, আর TRIP হবে 5.625 mm/s-এর বেশি নয়।

রেফারেন্স মান নির্ধারণ: কম্পনের বেসলাইন

অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে সম্পর্ক

ISO 10816-3 সাধারণ নির্দেশিকার জন্য ISO 10816-1, কম্পন তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার জন্য ISO 2954 এবং শ্যাফটের উচ্চতার জন্য ISO 496-এর ওপর নির্ভর করে। এখানে বাদ দেওয়া মেশিনগুলো সিরিজের অন্যান্য অংশের আওতায় পড়ে: ISO 10816-2 (স্থলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বড় বাষ্পীয় টারবাইন ও জেনারেটর), ISO 10816-4 (গ্যাস টারবাইন সেট), ISO 10816-5 (জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পাম্পিং স্টেশন), ISO 10816-6 (রেসিপ্রোকেটিং মেশিন) এবং ISO 10816-7 (রোটোডাইনামিক পাম্প)।

বিয়ারিং হাউজিংয়ের মানদণ্ডের পরিপূরক হিসেবে ISO 7919-3 অনুযায়ী পরিমাপ করা শ্যাফট কম্পন ব্যবহার করা যায়। হাউজিং ও শ্যাফট কম্পনের মধ্যে কোনো সরল রূপান্তর নেই, তাই দুটিই স্বাধীনভাবে পরিমাপ করতে হয়; দুই সেট মানদণ্ড ভিন্ন মূল্যায়ন দিলে অধিকতর কঠোরটি প্রযোজ্য হয়। পরবর্তীতে ISO 2009 সালের সংস্করণটি প্রত্যাহার করেছে, এবং এর সংশোধিত সংস্করণ হলো ISO 20816-3:2022।

সম্পর্কিত পৃষ্ঠা: ISO 7919-1 · ISO 20816-3

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

মাঝারি বৈদ্যুতিক মোটরের জোন সীমানা কত?

শ্যাফটের উচ্চতা অন্তত 160 mm কিন্তু 315 mm-এর কম, এমন বৈদ্যুতিক মেশিন গ্রুপ 2-এর অন্তর্ভুক্ত। রিজিড সাপোর্টে এর A/B, B/C ও C/D সীমানা হলো 1.4, 2.8 ও 4.5 mm/s RMS (22, 45 ও 71 µm); ফ্লেক্সিবল সাপোর্টে এগুলো 2.3, 4.5 ও 7.1 mm/s (37, 71 ও 113 µm)।

রিজিড ও ফ্লেক্সিবল সাপোর্টের মধ্যে পার্থক্য কী?

এই পার্থক্য ডায়নামিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা হয় এবং প্রতিটি পরিমাপের দিকের জন্য আলাদাভাবে নির্ধারিত হয়। মেশিন ও সাপোর্টের সম্মিলিত সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক প্রধান উত্তেজক কম্পাঙ্কের চেয়ে অন্তত 25% বেশি হলে সাপোর্ট রিজিড, অন্য সব ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবল। শুধু ভিত্তির উপাদান বা আইসোলেটরের উপস্থিতি দিয়ে এটি নির্ধারিত হয় না।

ISO 10816-3 কি প্রতিস্থাপিত হয়েছে?

ISO-এর তালিকায় ISO 10816-3:2009 প্রত্যাহৃত হিসেবে চিহ্নিত; এর সংশোধিত সংস্করণ হলো ISO 20816-3:2022। এই পৃষ্ঠায় 2009 সালের সংস্করণটি বর্ণনা করা হয়েছে।

15 kW-এর কম পাওয়ারের মেশিনে কি এই স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করা যায়?

না। ISO 10816-3 কেবল 15 kW-এর বেশি পাওয়ারের মেশিন সেটের জন্য প্রযোজ্য, তাই ছোট মেশিনগুলো এর পরিধির বাইরে। সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের দেওয়া সীমা বা অন্যান্য প্রযোজ্য মানদণ্ড অনুসরণ করুন এবং স্থাপনের পর রেকর্ড করা বেসলাইনের সাপেক্ষে পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করুন।

ISO 10816-3:2009 কি পাম্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

না। 2009 সালের সংস্করণে পাম্পকে পরিধি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সমন্বিত মোটরযুক্ত নকশাসহ রোটোডাইনামিক পাম্প ISO 10816-7-এর আওতায় পড়ে, আর রেসিপ্রোকেটিং পাম্প ও সাবমার্সিবল মোটর-পাম্প এর আওতার বাইরে।

ALARM ও TRIP সীমা কীভাবে নির্ধারণ করা উচিত?

স্থিতিশীল অবস্থার বেসলাইনের সঙ্গে জোন B-এর ঊর্ধ্ব সীমানার 25% যোগ করে ALARM নির্ধারণ করুন; সাধারণত এটি ওই সীমানার 125%-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। TRIP মেশিনের নকশার ওপর নির্ভর করে, সাধারণত জোন C বা D-তে থাকে এবং জোন C-এর ঊর্ধ্ব সীমানার 125%-এর সমান বা তার কম হওয়া উচিত।

অক্ষীয় কম্পন কি পরিমাপ করা উচিত?

নিয়মিত পরিমাপ হিসেবে নয়। মূল্যায়ন করা হয় প্রতিটি বিয়ারিংয়ের দুটি রেডিয়াল দিকের ভিত্তিতে। অক্ষীয় রিডিং মূলত পর্যায়ক্রমিক জরিপ ও ত্রুটি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়, আর জোন সীমা এগুলোর ক্ষেত্রে কেবল থ্রাস্ট বিয়ারিংয়ে প্রযোজ্য।

অফিসিয়াল ISO স্ট্যান্ডার্ড

এই পৃষ্ঠায় বর্ণিত নথির ক্যাটালগ এন্ট্রি: iso.org-এ ISO 10816-3:2009

এই পৃষ্ঠাটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে আমাদের নিজস্ব ভাষায় লেখা একটি স্বতন্ত্র সারসংক্ষেপ। এতে স্ট্যান্ডার্ডের মূল পাঠ পুনরুৎপাদন করা হয়নি; বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার জন্য অফিসিয়াল নথি ব্যবহার করুন।

← মূল গ্লোসারি সূচিতে ফিরে যান
WhatsApp
Balanset-1A · €1975ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করুন