Upoznajte Vibromera.com — našu novu međunarodnu web stranicu. Posjetite Vibromera.com →

Kinematika para sa fiksnim osama — samo kandidatske spektralne pozicije

Kalkulator kinematskih frekvencija zupčanog prenosa

Izračunajte frekvenciju zupčanog prenosa za jedan jednostavan par zupčanika sa fiksnim osama, izvedenu brzinu pogonjenog vratila, odabrani harmonik zupčanog prenosa i aritmetičke kandidate pozicija bočnih pojasova. Rezultat ne dijagnostikuje kvar niti primjenjuje ISO granicu vibracija.

fm=N₁f₁=N₂f₂fc=h·fmkandidati fc±n·fshaft
Granica interpretacije: redovi bočnih pojasova su aritmetičke pozicije koje se mogu pojaviti ako je odabrani nosioc moduliran na f₁ ili f₂. One ne predviđaju amplitudu, prisustvo, težinu ili koji je komponent neispravan. Potvrdite broj zuba, stvarnu brzinu, rezoluciju spektra, opterećenje, put signala i druge izvore modulacije. Ovaj jednostavan model para nije kinematika planetarnog stupnja.

Kinematske frekvencije

Frekvencija zupčanog prenosa fm
—
Odabrani nosioc h·fm
—
Frekvencija pogonskog f₁
—
Izvedena frekvencija pogonjenog f₂
—
Izvedena brzina pogonjenog
—
Veličina omjera brzina N₂/N₁
—
Red zupčanog prenosa u odnosu na pogonski
—
Red zupčanog prenosa u odnosu na pogonjeni
—

Aritmetički kandidati bočnih pojasova oko h·fm

nRazmak n·f₁Donji hfm−n f₁Gornji hfm+n f₁Razmak n·f₂Donji hfm−n f₂Gornji hfm+n f₂

Implementirane jednačine para sa fiksnim osama

f₁=RPM₁/60
f₂=f₁N₁/N₂
fm=N₁f₁=N₂f₂
fc=hfm
kandidate pozicije=fc±n f₁ i fc±n f₂

N₁ i N₂ su pozitivni cijeli brojevi zuba; za pužni par, N₁ je broj navoja puža. Frekvencije su veličine u hercima. Smjer, zazor, greška prijenosa, opterećenje, amplituda i faza se ne računaju. Planetarni sistemi i sistemi sa pokretnim nosiocem zahtijevaju vlastitu kinematiku relativnih brzina.

Objavljeni tehnički osnov

NASA/TM—2013-216617 opisuje frekvenciju zupčanog prenosa kao broj zuba pomnožen sa rotacionom brzinom i prijavljuje bočne pojaseve na cjelobrojnim pomacima brzine vratila u testiranom skupu zupčanika. Koristi izmjerene amplitude bočnih pojasova u određenom indikatoru stanja; ova stranica koristi samo kinematiku pozicija frekvencija.

NASA TM112207 objašnjava da bočni pojasevi nastaju iz rotacione modulacije i napominje da normalne fluktuacije opterećenja zuba mogu nastati na bočnim pojasovima zupčanog prenosa bez povezivanja sa kvarom. Stoga izračunate pozicije same ne mogu identifikovati puknuti zub, ekscentričnost ili određeno kolo.

Trenutni ISO opseg — nije izvor formule

ISO20816-9:2020,izdanje1 obuhvata mjerenje i evaluaciju širokopojasne vibracije kućišta/vratila za određene zatvorene zupčane jedinice i radne opsege. Njegov zvanični opseg kaže da su specijalističke tehnike za evaluaciju stanja zupčanika izvan dokumenta. Ne daje univerzalni prag kvara GMF/bočnog pojasa ovom kalkulatoru.

ISO13373-3:2015,izdanje1 ostaje potvrđena i pruža opće strukturirane procedure za vibracionu dijagnostiku. Nije izvor elementarne jednačine frekvencije zahvata zupčanika i ne čini izolovanu poziciju bočnog pojasa dijagnozom.

Uklonjene zastarjele/nevezane reference

Bivše oznake povezanih linkova pozivale su ISO10816 i ISO1940 bez primjene specifičnog trenutnog dijela ili opsega. Evaluacija vibracija zupčanih jedinica sada se referencira na ISO20816-9:2020. ISO1940-1:2003 je povučen i zamijenjen sa ISO21940-11:2016 sa Amandmanom1:2022 za balansiranje krutih rotora; taj standard za balansiranje nije formula za frekvenciju zahvata zupčanika.

Bez automatske dijagnoze

Nijedna linija na ovoj stranici ne znači „zdravo”, „istrošeno”, „puknuto” ili „teško”. Dijagnoza zahtijeva stvarne spektre i valne oblike, stabilne radne uslove, adekvatnu rezoluciju frekvencije, dokaze trenda/baznog nivoa i potkrepljujuće karakteristike. Donji algebarski kandidat na 0 Hz označen je kao DC; negativne algebarske pozicije ne prikazuju se kao fizičke negativne frekvencije u jednostranom spektru.

Procedure opisane na ovoj stranici razvio je i terenski testirao tim Vibromera koristeći Balanset-1A, prenosivi dvokanalni balanser i analizator vibracija za balansiranje rotora na licu mjesta.

©2024–2026 Vibromera

Samo kinematičke pozicije frekvencija — nije ISO evaluacija intenziteta ili automatska dijagnoza kvara zupčanika. Naučni pregled: juli 2026.

Categories:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko je inženjer analize vibracija te osnivač i izvršni direktor kompanije Vibromera. Više od 15 godina balansira rotacionu opremu na terenu, a ne na ispitnom stolu: malčere, industrijske ventilatore, drobilice, centrifuge, vratila i vretena. Upravo je iz tog rada nastala serija instrumenata Balanset — osmišljeni su kao alat koji stručnjak može ponijeti do mašine i njime raditi sam, na licu mjesta, a ne kao laboratorijska oprema. Vibromera je osnovana 2017. godine, a od 2023. sjedište joj je u Portu u Portugalu. Ovdje se odvijaju razvoj, sklapanje i podrška za liniju Balanset. Vodeći instrument je Balanset-1A, prijenosni analizator za balansiranje u jednoj i dvije ravni te za vibracijsku dijagnostiku. Nikolai lično učestvuje u podršci korisnicima, u rješavanju složenih slučajeva balansiranja i u razvoju softvera. Radi s korisnicima širom svijeta, na bilo kojem jeziku.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Pitajte inženjera