Poznejte Vibromera.com — náš nový mezinárodní web. Navštivte Vibromera.com →
Vyvažování v terénu · Kompletní průvodce

Pokyny pro dynamické vyvažování hřídelí: Statický vs. dynamický, Terénní postup a třídy ISO 21940

Vše, co technik v terénu potřebuje pro vyvažování rotorů na místě — od fyziky nevyváženosti až po závěrečný ověřovací běh. Sedmikrokový postup, vzorce pro zkušební závaží, měření korekčního úhlu a tabulky tolerancí ISO. Na základě terénních prací společnosti Vibromera na ventilátorech, mulčovačích, drtičích a hřídelích.

✎ Nikolai Shelkovenko Aktualizováno: únor 2026 ~18 minut čtení

Co je dynamické vyvažování?

Definice

Dynamické vyvažování je proces měření a korekce nerovnoměrného rozložení hmotnosti rotujícího tělesa (rotoru) během jeho otáčení provozní rychlostí. Na rozdíl od statického vyvažování, které koriguje hmotnostní posun v jedné rovině, dynamické vyvažování řeší nerovnováhu v dvě nebo více rovin současně, čímž se eliminuje jak odstředivá síla, tak i moment nevyvážení, které způsobují vibrace ložisek.

Každá rotující součást – od rotoru mulčovače o hmotnosti 200 kg až po vřeteno zubní vrtačky o hmotnosti 5 g – má určitou zbytkovou nevyváženost. Výrobní tolerance, nekonzistence materiálu, koroze a nahromaděné usazeniny posouvají těžiště od geometrické osy otáčení. Výsledkem je odstředivá síla, která roste s druhou mocninou otáček: zdvojnásobením otáček se síla zčtyřnásobí.

Rotor rotující rychlostí 3 000 ot./min s nevyvážeností pouhých 10 g v poloměru 150 mm generuje rotační sílu zhruba 150 N – což stačí k tomu, aby se ložiska zničila během několika týdnů. Dynamické vyvážení snižuje tuto sílu na úroveň stanovenou mezinárodními normami (ISO 21940‑11, dříve ISO 1940), čímž se prodlužuje životnost ložisek z měsíců na roky a zkracují se prostoje způsobené vibracemi.

Poznámka polního inženýra
Během 13 let práce v terénu byla nevyváženost hlavní příčinou zhruba 40% stížností na vibrace, které vyšetřuji. Je to také nejsnadnější závada, kterou lze na místě opravit – vyškolený technik se správným nástrojem to zvládne za 30–45 minut bez nutnosti demontáže rotoru.

Statické vs. dynamické vyvažování

Jedna rovina
Rotor ve statické nerovnováze – těžký bod se otáčí dolů
Statická rovnováha

Těžiště rotoru je posunuto od osy otáčení. v jedné rovině. Když je umístěno na podpěry s ostrou hranou, těžší strana se skutálí dolů – to zjistíte i bez otáčení.

Oprava: přidat nebo odebrat hmotu v jedné úhlové poloze naproti těžkému bodu. Jedna korekční rovina stačí.

Platí pro: úzké diskové díly, kde je L/D menší než přibližně 0.5 - setrvačníky, brusné kotouče, jednokotoučová oběžná kola, pilové kotouče, brzdové kotouče.

Dvě letadla
Dlouhý rotor v dynamické nerovnováze – dva hmotnostní posuny v různých rovinách
Dynamická rovnováha

Dva (nebo více) hmotnostních ofsetů se nacházejí v různé roviny podél délky rotoru. Mohou se navzájem staticky rušit – rotor stojí nehybně na ostřích nožů – ale vytvářejí houpací pár při otáčení. Tuto dvojici nelze detekovat ani korigovat bez rotace.

Oprava: dvě kompenzační závaží ve dvou oddělených rovinách. Přístroj vypočítává hmotnost a úhel pro každou rovinu z matice koeficientů vlivu.

Platí pro: prodloužené rotory – hřídele, ventilátory se širokými oběžnými koly, rotory mulčovačů, válce, oběžná kola vícestupňových čerpadel, turbíny.

Klíčový rozdíl: Staticky vyvážený rotor může mít stále závažnou dynamickou nevyváženost. Síly v jedné rovině působí přesně proti silám v druhé rovině, takže se rotor nevalí po podpěrách – ale v okamžiku, kdy se roztočí, tato dvojice sil vytváří v ložiskách silné vibrace. Dvourovinné dynamické vyvážení zachycuje to, co statické metody přehlížejí.

Čtyři typy nevyvážnosti

Norma ISO 21940‑11 rozlišuje čtyři základní vzorce nevyváženosti. Pochopení toho, který z nich dominuje, pomáhá zvolit správnou strategii vyvažování.

Statický
Jedna těžká skvrna. Těžiště posunuté rovnoběžně s osou rotace. Detekovatelné v klidu. Korekce v jedné rovině.
Pár
Dvě stejné hmotnosti vzdálené od sebe o 180° v různých rovinách. Výsledná síla = 0, ale vytváří točivý moment (pár sil). V klidu neviditelné.
Kvazistatický
Kombinace statického + páru, kde hlavní osa setrvačnosti protíná osu rotace v jiném bodě než v těžišti.
Dynamický
Obecný případ: hlavní osa setrvačnosti neprotíná ani není rovnoběžná s osou rotace. Nejběžnější reálný vzorec. Vyžaduje se korekce ve dvou rovinách.

V praxi má téměř každý rotor, se kterým se v terénu setkáte, dynamickou nevyváženost – kombinaci síly a složek vazby. Proto je dvourovinné vyvažování standardním postupem pro jakýkoli rotor, který není tenký kotouč.

Kdy použít vyvažování v jedné rovině vs. ve dvou rovinách

Rozhodujícím faktorem je rotor geometrický poměr L/D (axiální délky k vnějšímu průměru) v kombinaci s jeho provozní rychlostí.

Kritérium Jednorovinný (1 senzor) Dvourovinný (2 senzory)
Poměr L/D L/D < 0.5 (úzký diskový rotor) L/D >= 0.5 nebo významné axiální rozložení hmoty
Typické díly Brusný kotouč, setrvačník, jednokotoučové oběžné kolo, řemenice, brzdový kotouč, pilový list Rotor ventilátoru, mulčovač, hřídel, válec, vícestupňové čerpadlo, turbína, drtič
Opraveny typy nevyváženosti Pouze statické (síla) Statický + dvojice + dynamický (síla + moment)
Korekční roviny 1 2
Běhy měření 2 (počáteční + 1 pokus) 3 (počáteční + 2 pokusy, jeden na rovinu)
Čas na místě 15–20 minut 30–45 minut
Pravidlo
Pokud jsou korekční roviny od sebe vzdáleny méně než přibližně jednu třetinu rozpětí rotoru mezi ložisky, je vzájemné ovlivnění mezi rovinami silné a vyvažování v jedné rovině může zanechat velkou zbytkovou nevyváženost na vzdáleném ložisku. Kdykoli je to možné, maximalizujte vzdálenost mezi rovinami; pokud máte dvoukanálový přístroj, používejte u protáhlých rotorů dvě roviny.

ISO 21940‑11 Stupně kvality vyvážení

Norma ISO 21940‑11 (nástupkyně normy ISO 1940‑1) přiřazuje každé třídě rotačních strojů třída kvality vyvážení G, definovaná jako maximální přípustná rychlost těžiště rotoru v mm/s. Přípustná zbytková specifická nevyváženost eza (v g·mm/kg) se odvozuje ze stupně a provozní rychlosti:

Přípustná specifická nevyváženost
eza = G × 1000 / ω = G × 1000 / (2π × ot./min / 60)
eza — přípustná zbytková specifická nevyváženost, g·mm/kg
G — stupeň kvality vyvážení (např. 6,3 znamená 6,3 mm/s)
ω — úhlová rychlost, rad/s
RPM — provozní otáčky, ot./min
Stupeň e-ω, mm/s Typy strojů
G 0,4 0.4 Gyroskopy, vřetena přesných brusek
G 1.0 1.0 Turbochargers, small electric armatures with special requirements
G 2,5 2.5 Electric motors and generators with special requirements (ordinary industrial motors are G 6.3), medium/large turbines, pumps
G 6,3 6.3 Ventilátory, čerpadla, procesní stroje, setrvačníky, odstředivky, všeobecné průmyslové stroje
G 16 16 Zemědělské stroje, drtiče, hnací hřídele (kardany), části drticích strojů
G 40 40 Kola osobních automobilů, sestavy klikových hřídelí (sériová výroba)
G 100 100 Sestavy klikových hřídelů rychloběžných vznětových motorů se šesti nebo více válci

Pracovaný příklad: Rotor ventilátoru

Rotor odstředivého ventilátoru váží 80 kg, pracuje při 1 450 ot./min a korekční poloměr je 250 mm. Požadovaný stupeň: G 6,3.

Výpočet
eza = 6,3 × 1000 / (2π × 1450 / 60) = 6300 / 151,8 ≈ 41,5 g·mm/kg
Celková přípustná nevyváženost = 41,5 × 80 = 3 320 g·mm
Při korekčním poloměru 250 mm: max. zbytková hmotnost = 3320 / 250 = 13,3 g celková zbytková hmotnost
U dvourovinové úlohy rozdělte tuto celkovou toleranci mezi roviny; jednoduché rovnoměrné rozdělení dává přibližně 6.6 g na rovinu.

Související normy: ISO 21940‑11 (tuhé rotory), ISO 21940‑12 (flexibilní rotory), ISO 10816‑3 (limity intenzity vibrací), ISO 1940 (starší předchůdce).

Sedmikrokový postup polního vyvažování

Toto je metoda koeficientů vlivu pro dvouplanové polní vyvažování, aplikovaná pomocí přenosného přístroje, jako je například Balanset-1A. Stejná logika funguje s jakýmkoli dvoukanálovým vyvažovacím analyzátorem.

Before you balance: make sure unbalance is really the dominant fault. The vibration should be dominated by the 1× (running-speed) component; check that mounting bolts are tight and there is no looseness, rule out shaft misalignment, and verify the machine is not running close to a structural resonance — use the software's Zkouška nárazem to find the natural frequencies. Balancing will not cure looseness, misalignment, or a resonance problem.
1
Příprava rotoru a montáž senzorů
Očistěte ložisková tělesa od nečistot a mastnoty – senzory musí sedět bez mezer na kovový povrch. Namontujte vibrační senzor 1 na ložiskové těleso nejblíže k Letadlo 1 (obvykle na straně pohonu). Namontujte senzor 2 poblíž Letadlo 2 (nepoháněná strana). Na hřídel připevněte reflexní pásku pro laserový otáčkoměr. Připojte všechny kabely k měřicí jednotce.
2
Měření počátečních vibrací (běh 0)
In the software, open the balancing wizard — F3 - Two-plane (nebo F7 - Balancing) — and start on the Run 0 - Initial tab. Start the rotor and bring it to stable operating speed. The instrument measures vibration amplitude (mm/s) and phase angle (°) at both sensors simultaneously. This is the základní linie — nevyváženost rotoru před ošetřením. Zaznamenejte hodnoty a zastavte stroj.
Praktický tip: Po stabilizaci otáček počkejte alespoň 10–15 sekund, než zaznamenáte měření. Tepelné přechodové jevy a proudění vzduchu se ustálí během prvních několika sekund.
Počáteční měření vibrací rotoru — obrazovka Balanset-1A zobrazující základní hodnoty
3
Instalace zkušebního závaží v rovině 1 (běh 1)
Zastavte rotor. Připevněte zkušební hmotnost of known mass at an arbitrary angular position in Plane 1. Mark this position clearly — it becomes your 0° reference for angle measurement later. Enter the trial weight Mass, g a Radius, mm in the software's Trial weight group — without the mass entered, the program can only report the correction as a percentage of the trial weight. Switch to the Run 1 - Trial Pl.1 tab, restart the rotor and record vibration at both sensors. The instrument now knows how the rotor's vibration field changes when mass is added in Plane 1.
Field tip: Use a bolt with a washer clamped to the rotor rim, or a hose clamp with a nut for quick attachment. The trial weight should produce a measurable vibration change (20–30% amplitude change or 20–30° phase shift at either sensor).
Kolik by mělo zkušební závaží vážit? Použijte empirický vzorec: Mt = Mr × Ksupport × Kvibration / (Rt × (N/100)²) kde Mr = rotor mass (g), Ksupport = support stiffness coefficient (0.5–5.0, use 3 for standard pedestals), Kvibrace = vibration level coefficient (0.5–3.0, use 1.0 for normal vibration of 5–10 mm/s), Rt = montážní poloměr (cm), N = otáčky za minutu. Nebo použijte naše online kalkulačka zkušebního závaží — zadejte parametry rotoru a okamžitě získejte doporučenou hmotnost.
Instalace probního závaží na první korekční rovinu
4
Přesunutí zkušebního závaží do roviny 2 (běh 2)
Stop the rotor. Remove the trial weight from Plane 1. Attach the same trial weight (or one of similar known mass) at an arbitrary position in Plane 2. Mark this second reference point. Switch to the Run 2 - Trial Pl.2 tab, restart and record vibration at both sensors. Now the instrument has the complete influence coefficient matrix — four complex coefficients linking unbalance in either plane to vibration at either sensor.
Tip: Pokud v rovině 2 použijete jinou hmotnost zkušebního závaží, zadejte do softwaru správnou hodnotu – matematické výpočty se automaticky upraví.
Přesunutí zkušebního závaží do druhé korekční roviny pro druhý zkušební běh
5
Výpočet korekčních závaží
The instrument solves the influence coefficient equations and displays the Correction mass (g) a Angle (°) for Plane 1 and Plane 2. The angle is measured from the trial weight position in the direction of rotor rotation. In the Correction method group you choose Add mass (weld or bolt a counterweight) or Remove mass (drill or grind material). The displayed angle is always the angle you actually work at: with Remove mass selected the software has already added 180° to the computed angle, so drill or remove exactly where it indicates — do not add another 180°.
6
Instalace korekčních závaží
Remove the trial weight from Plane 2. Fabricate or select correction weights matching the calculated masses. Install each correction weight at the same radius as the trial weight — the calculated mass is valid only at that radius. If you must use a different radius, enter both radii in the software so it recalculates the mass. Measure the angle from the trial weight reference mark in the direction of rotation. Attach the correction weights firmly — welding, hose clamps, set‑screw weights, or bolts depending on the machine type and speed.
Field tip: If you cannot place a weight at the exact angle (e.g. only bolt holes available), use the Weight Installing Method setting — Free positions, Fixed positions, Circular groove, or Drill. With Fixed positions the instrument decomposes the correction vector into two components at the nearest available positions.
Diagram znázorňující měření úhlu korekčního závaží – od polohy zkušebního závaží ve směru otáčení
7
Ověření vyváženosti (Kontrolní běh)
Restart the rotor and record the final vibration. Compare against the initial baseline and against the ISO 21940‑11 tolerance for your machine class — enter the tolerance in the Balancing tolerance, g*mm field, or press the ISO 1940... button to calculate it from the G‑grade, rotor mass, and RPM (divide the g·mm result by the correction radius to get grams). If vibration is within specification, you are done. If not, the instrument can perform a ověřovací jízda on the Run T - Trim tab — it uses the existing influence coefficients to calculate a small additional correction without new trial weights.
Tip z terénu: Jeden trimovací běh obvykle stačí. Pokud potřebujete více než dva trimy, je třeba zkontrolovat, zda se mezi jednotlivými běhy něco nezměnilo – zkontrolujte uvolněná závaží, tepelný růst nebo změnu rychlosti.
Závěrečný ověřovací běh ukazuje po vyvážení výrazně snížené úrovně vibrací
Všech sedm kroků – jeden nástroj
Balanset‑1A vás provede celým postupem ve dvou rovinách na obrazovce. Součástí balení jsou dva akcelerometry, laserový otáčkoměr, software pro Windows a přepravní pouzdro.
€1,975
Zobrazit Balanset‑1A WhatsApp

Výpočet zkušební hmotnosti

The trial weight must be heavy enough to produce a noticeable vibration change, but light enough not to overload bearings or create a dangerous condition. The standard empirical formula accounts for rotor mass, correction radius, operating speed, support stiffness, and the measured vibration level:

Vzorec pro zkušební hmotnost
Mt = Mr × Ksupport × Kvibrace / (Rt × (N / 100)²
Mt — hmotnost zkušebního závaží, gramy
Mr — hmotnost rotoru, gramy
Ksupport — support stiffness coefficient (0.5–5.0: 1 = soft rubber mounts, 2–3 = standard bearing pedestals, 4–5 = massive rigid foundation)
Kvibrace — vibration level coefficient (0.5–3.0: 0.5 = up to 5 mm/s, 1.0 = 5–10 mm/s, 1.5 = 10–20 mm/s, 2.0 = 20–40 mm/s, 2.5–3.0 = above 40 mm/s)
Rt — poloměr instalace zkušebního závaží, cm
N — provozní otáčky, ot./min

Nechcete dělat výpočty ručně? Použijte náš online kalkulačka zkušební hmotnosti ↗ — zadejte parametry rotoru, typ podpěry a úroveň vibrací a okamžitě získejte doporučenou hmotnost.

Worked Examples (Ksupport = 3, Kvibrace = 1.0)

Stroj Hmotnost rotoru RPM Poloměr Trial weight (Kpodpěra = 3, Kvibrace = 1)
Rotor mulčovače 120 kg 2,200 30 cm 360 000 / (30 × 484) ≈ 25 g
Průmyslový ventilátor 80 kg 1,450 40 cm 240 000 / (40 × 210,25) ≈ 29 g
Odstředivý buben 45 kg 3,000 15 cm 135 000 / (15 × 900) = 10 g
Hřídel drtiče 250 kg 900 25 cm 750 000 / (25 × 81) ≈ 370 g

Values shown assume Ksupport = 3 (standard bearing pedestals) and Kvibrace = 1.0 (normal vibration of 5–10 mm/s); scale accordingly for other support and vibration conditions.

Praktický tip: ověřte si odpověď
The formula gives the minimum trial mass that should produce a measurable response. After the trial run, check that the phase shifted by at least 20–30° and the amplitude changed by 20–30%. If the response is too small, double or triple the trial mass and repeat. At very low RPM (< 500), the formula may yield impractically large values — instead size the trial weight so that its centrifugal force is about 10% of the rotor weight: m = 0.1 × Mr × 9.81 / (ω² × r), with m and Mr in kg, ω in rad/s and r in meters.

Měření korekčního úhlu

Vyvažovací přístroj vydává dvě čísla pro každou rovinu: hmotnost (kolik váží) a úhel (kam ho umístit). Úhel se vždy vztahuje k poloze zkušebního závaží.

Software Balanset-1A — okno s výsledky vyvažování ve dvou rovinách zobrazující hmotnost a úhel korekčního závaží na polárním diagramu
Balanset‑1A result screen: the software calculates the correction for each plane and displays it on a polar chart. The blue vector with the green end marker points at the correction weight position; the red rings are the amplitude scale. Here the correction mass is shown in % of the trial weight because the trial mass was not entered — enter Mass, g in the Trial weight group to get grams and residual unbalance in g·mm.

Jak měřit úhel

Polární graf znázorňující úhel korekčního závaží vzhledem k poloze zkušebního závaží
  • Referenční bod (0°): úhlovou polohu, kam jste umístili zkušební závaží. Před zkušebním chodem si ji jasně označte na rotoru.
  • Směr měření: vždy ve směru otáčení rotoru.
  • Čtení úhlu: the result window shows the Correction mass a Angle for each plane. From the trial weight mark, count that many degrees in the rotation direction — that is where the correction weight goes.
  • Pokud odstraňujete hmotu: select Remove mass in the Correction method group — the software adds 180° to the computed angle automatically, so drill or grind exactly at the displayed angle.

Rozdělení váhy na pevné pozice

Polární graf znázorňující hmotnost rozdělenou do dvou pevných pozic otvorů pro šrouby

When the rotor has pre‑drilled holes or fixed mounting positions (e.g. fan blade bolts), you may not be able to place a weight at the exact calculated angle. In the Balanset‑1A software this is handled by the Weight Installing Method setting, which offers four modes: Volné pozice, Pevné pozice, Kruhová drážkaa Drill (material removal, with drilling-depth calculation). With Fixed positions you enter the angles of the two nearest available positions, and the software decomposes the single correction vector into two smaller weights at those positions. The combined effect matches the original vector.

Korekční roviny a umístění senzorů

Diagram znázorňující korekční roviny a měřicí body senzoru na rotoru

Korekční rovina je axiální poloha na rotoru, kde se přidává nebo ubírá hmotnost. Snímač měří vibrace u nejbližšího ložiska. Několik klíčových pravidel:

  • Snímač se montuje na ložiskové pouzdro — co nejblíže k ose ložiska, v radiálním směru (přednostně horizontálním).
  • Rovina 1 odpovídá senzoru 1, Rovina 2 k senzoru 2. Dodržujte číslování konzistentní, jinak software prohodí korekční roviny.
  • Maximalizace oddělení rovin: Čím dále jsou od sebe obě korekční roviny, tím lepší je rozlišení dvojice. Minimální praktická vzdálenost je ⅓ rozteče ložiska.
  • Vyberte si přístupné pozice: Korekční rovina musí být místem, kde můžete fyzicky připevnit závaží – hranu příruby, roztečnou kružnici šroubů, okraj nebo svařovací plochu.
Rotor mulčovače zobrazující korekční roviny (modrá 1 a 2) a body pro instalaci závaží (červená 1 a 2)

Na výše uvedené fotografii je rotor mulčovače připraven pro dvourovinné vyvážení. Modré značky 1 a 2 označují polohy senzorů na ložiskových pouzdrech. Červené značky 1 a 2 znázorňují korekční roviny – v tomto případě přírubové konce tělesa rotoru, na které budou přivařena závaží.

Konzolový (převislý) rotor

Konzolové rotory – oběžná kola ventilátorů, setrvačníky namontované vně rozpětí ložisek, oběžná kola čerpadel – vyžadují odlišné uspořádání senzorů a rovin. Obě korekční roviny jsou na stejné straně ložisek a umístění senzorů musí zohledňovat moment nevyvážení amplifikovaný radiální hmotou.

Schéma zapojení senzoru a uspořádání korekční roviny pro konzolový (převislý) rotor — dvourovinné uspořádání Balanset-1A
Schéma zapojení senzoru pro konzolový rotor: obě korekční roviny jsou mimo rozpětí ložisek.
Vyvažování konzolového rotoru v terénu – polohy senzorů a korekční roviny vyznačené na skutečném zařízení
Příklad v terénu: konzolový rotor s vyznačenými polohami senzoru a korekční roviny.

Aplikace podle typu stroje

Průmyslové ventilátory a dmychadla
600–3 600 ot./min · G 6,3 · Dvourovinný
Nejběžnější úkol vyvažování v terénu. Odstředivé ventilátory, axiální ventilátory, dmychadla. Dávejte pozor na usazování prachu na lopatkách – časem to mění vyvážení. Po vyčištění nebo výměně lopatek znovu vyvažte.
Rotory mulčovačů a cepových sekaček
1 800–2 500 ot./min · G 16 · Dvouplošník
Těžké rotory (80–200 kg) s vyměnitelnými cepy. Nevyváženost se objeví po opotřebení nebo výměně cepu. Korekce ve dvou rovinách na koncových přírubách rotoru. Typické zlepšení: 12 → 1 mm/s.
Drtiče a kladivové mlýny
600–1 200 ot./min · G 16 · Dvourovinný
Extremely heavy rotors (200–1,000+ kg). Trial weights are large — typically 0.3–3 kg by the formula (a 1,000 kg rotor at 600 RPM needs ≈ 3.3 kg). Low RPM means large permissible unbalance — but impact loads and bearing cost still justify balancing.
Odstředivky
1 000–10 000 ot./min · G 2,5–6,3 · Dvourovinný
Košové nebo diskové odstředivky v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Vysoká rychlost vyžaduje přesné tolerance. Vyvažování v terénu zabraňuje zdlouhavé demontáži. Zkontrolujte, zda se uvnitř bubnu nenahromadil produkt.
Elektromotory a generátory
750–3 600 ot./min · G 2,5 · Dvourovinný
Kotvy motoru jsou vyváženy z výroby, ale po opravě vinutí, výměně ložiska nebo výměně spojky je nutné vyvážení. Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte zkoušku s připojenou polovinou spojky.
Šneky a rotory sklízecích mlátiček
400–1 200 ot./min · G 16 · Dvourovinný
Dlouhé šneky a mláticí rotory zachycují nevyvážení půdy a rostlinných zbytků. Sezónní vyvážení před sklizní zabraňuje selhání ložisek na poli. Korekční závaží přivařená k ramenům.
Oběžná kola čerpadel
1 450–3 600 ot./min · G 6,3 · Jedno- nebo dvouplošník
Letmá oběžná kola často potřebují korekci pouze v jedné rovině, pokud jsou úzká. U vícestupňových čerpadel je každé oběžné kolo před montáží vyváženo jednotlivě na trnu.
Turbodmychadla
30,000–90,000 RPM · G 1.0 · Two‑plane
Ultra‑high speed demands G 1.0 or tighter tolerance. Material removal by grinding — no welded weights at these speeds. Note the instrument limits: the Balanset‑1A covers 250–90,000 RPM and 5–1,000 Hz, with best sensor accuracy below ~550 Hz — service speeds beyond that range are outside its measurement envelope.

Metody upevnění závaží

Metoda Příloha Nejlepší pro Limity
Svařování Ocelové podložky nebo desky přivařené k okraji rotoru Mulčovače, drtiče, těžké průmyslové rotory Permanentní. Nelze použít na hliník nebo nerez bez speciální tyče.
Šrouby a matice Šrouby skrz předvrtané otvory s pojistnými maticemi Oběžná kola ventilátorů, setrvačníky, spojovací příruby Vyžaduje stávající otvory nebo nové vrtání
Hadicové svorky Hadicová svorka z nerezové oceli se závažím vloženým dovnitř Hřídele, válečky, válcové rotory v poli Dočasné nebo polotrvalé. Ověřte utahovací moment.
Připínací závaží se šroubem Předpřipravená připínací závaží (jako závaží na pneumatiky) Lopatky ventilátoru, tenké ráfky, lehké rotory Omezený rozsah hmotností. Může prokluzovat při vysokých otáčkách.
Lepidlo (epoxidové) Závaží přilepené k povrchu Přesné rotory, čisté prostředí Vyžaduje čistý a suchý povrch. Teplotní limit ~120 °C
Odstraňování materiálu Vrtání nebo broušení materiálu směrem od těžké strany Turbodmychadla, vysokorychlostní vřetena, oběžná kola Trvalé a přesné, ale nevratné. Používejte, když není bezpečné přidávat hmotnost.

Časté chyby při vyvažování na místě

# Chyba Následek Opravit
1 Snímač namontovaný na ochranném krytu Rezonance krytu zkresluje hodnoty amplitudy a fáze → chybná korekce Vždy montujte na kovový povrch ložiskového tělesa
2 Zkušební závaží je příliš nízké Změna fáze a amplitudy je v rámci šumu → koeficienty vlivu jsou nespolehlivé Zajistěte změnu amplitudy o 20-30 % nebo posun fáze o 20-30 stupňů alespoň na jednom snímači
3 Změna rychlosti mezi jednotlivými běhy Vibrace při 1× se mění s otáčkami RPM² – i změna rychlosti 5% poškozuje data Pro přesné sledování otáček použijte otáčkoměr. Počkejte, až se rychlost stabilizuje.
4 Leaving the trial weight on without telling the software Correction calculation is skewed by the unaccounted trial weight → result is meaningless Remove the trial weight before installing correction weights — or tick Leave on rotor in the Trial weight group so the software accounts for it
5 Záměna roviny 1 a roviny 2 Korekční závaží se nacházejí ve špatných rovinách → vibrace se zvyšují Jasně označte senzory a roviny. Senzor 1 → Rovina 1, Senzor 2 → Rovina 2
6 Měření úhlu opačného k natočení Correction goes 360° − f instead of f → the weight lands mirrored about the reference mark — up to 180° away from the correct position Před spuštěním zkontrolujte směr otáčení. Vždy měřte ve směru otáčení.
7 Tepelný růst během běhů Změny vůle ložiska mezi studenými starty → měřené hodnoty se posouvají Buď se před během 0 zahřejte do ustáleného stavu, nebo dokončete všechny běhy rychle (s odstupem <5 minut)
8 Použití jedné roviny na dlouhém rotoru Nevyváženost spojky zůstává nekorigovaná → vibrace se mohou u vzdálenějšího ložiska dokonce zvýšit Použijte dvourovinové vyvažování pro jakýkoli rotor, kde L/D >= 0.5, vzdálenost mezi rovinami je významná nebo korekce v jedné rovině ovlivňuje vzdálené ložisko

Terénní zpráva: Vyvažování rotoru mulčovače

Data z reálného terénu · únor 2025
Mulčovač na cepy — Maschio Bisonte 280
Vibrace před
12,4 mm/s
Vibrace po
0,8 mm/s
Snížení
93.5%
Čas na místě
38 minut

Stroj: Mulčovač Maschio Bisonte 280, rotor 165 kg, otáčky vývodového hřídele 2 100 ot./min. Klient hlásil silné vibrace po výměně 8 cepů.

Nastavení: Dva akcelerometry na ložiskových pouzdrech, laserový otáčkoměr na vývodovém hřídeli. Dvourovinný režim Balanset-1A.

Spustit 0: Senzor 1 = 12,4 mm/s při 47°, senzor 2 = 8,9 mm/s při 213°. Zóna D (nebezpečí) dle normy ISO 10816-3.

Zkušební jízdy: V obou rovinách bylo použito zkušební závaží 500 g. Jasná odezva – změna amplitudy >60% na obou senzorech.

Trial mass note: with Ksupport = 3 and Kvibrace = 1 the trial weight formula suggests only ≈ 37 g for this rotor — the formula result is a minimum, and higher Ksupport/Kvibrace factors call for heavier weights. The 500 g weight used on this job was well above that minimum; the >60% amplitude response confirmed a valid trial, which is the criterion that actually matters.

Oprava: Rovina 1: 340 g svařeno pod úhlem 128°. Rovina 2: 215 g svařeno pod úhlem 276°.

Ověření: Senzor 1 = 0,8 mm/s, senzor 2 = 0,6 mm/s. ISO zóna A (dobré). Není nutná úprava.

Dvourovinné dynamické vyvážení ventilátoru

Průmyslové ventilátory – odstředivé, axiální a se smíšeným průtokem – patří mezi nejběžnější vyvažované rotory v praxi. Níže uvedený postup popisuje reálnou práci s radiálním ventilátorem ve dvou rovinách s použitím Balanset‑1A.

Určení rovin a instalace senzorů

Očistěte povrchy pro instalaci senzoru od nečistot a oleje. Senzory musí těsně přiléhat k kovovému povrchu ložiskového pouzdra – nikdy je nemontujte na kryty, ochranné kryty ani nepodepřené plechové panely.

Schéma zapojení senzoru pro dvourovinné vyvážení ventilátoru — nastavení Balanset-1A s vyznačenými korekčními rovinami
Připojení senzoru a rozvržení korekční roviny pro konzolové oběžné kolo ventilátoru.
Rotor ventilátoru s polohami senzorů a korekčními rovinami vyznačenými v červených a zelených zónách
Polohy senzoru a korekční roviny na rotoru ventilátoru: Senzor 1 (červený) vpředu, senzor 2 (zelený) vzadu.
  • Senzor 1 (červený): Nainstalujte blíže k přední části ventilátoru (strana roviny 1).
  • Senzor 2 (zelený): Nainstalujte blíže k zadní části ventilátoru (strana roviny 2).
  • Rovina 1 (červená zóna): Korekční rovina na kotouči oběžného kola, blíže k přední části.
  • Rovina 2 (zelená zóna): Korekční rovina blíže k zadní desce nebo náboji.

Připojte vibrační senzory a laserový otáčkoměr k Balanset‑1A. Na hřídel nebo náboj připevněte reflexní pásku pro měření otáček.

Proces vyvažování

Spusťte ventilátor a proveďte počáteční měření vibrací (Běh 0). Umístěte zkušební závaží o známé hmotnosti na rovinu 1 v libovolném bodě, spusťte ventilátor a zaznamenejte změnu vibrací (Běh 1). Přemístěte zkušební závaží do roviny 2 v libovolném bodě, znovu spusťte ventilátor a zaznamenejte změnu vibrací (Běh 2). Software Balanset‑1A použije všechna tři měření k výpočtu korekční hmotnosti a úhlu pro každou rovinu.

Instalace korekčních závaží na oběžné kolo ventilátoru po dvourovinném vyvážení pomocí Balanset-1A
Korekční závaží instalovaná na oběžném kole ventilátoru v polohách vypočítaných pomocí Balanset‑1A.

Měření úhlu pro korekční závaží ventilátoru

Úhel se měří od polohy zkušebního závaží ve směru otáčení ventilátoru – přesně tak, jak je popsáno v Měření korekčního úhlu výše uvedená část. Označte si místo, kde bylo umístěno zkušební závaží (referenční bod 0°), a poté spočítejte uvedený úhel podél směru otáčení, abyste našli polohu korekčního závaží.

3D illustration of a typical field balancing setup — electric motor with impeller, Balanset-1A measuring unit and laptop
Typical field balancing setup (illustration): vibration sensors on the machine, Balanset‑1A measuring unit, and a laptop running the balancing software.

Na základě úhlů a hmotností vypočítaných softwarem nainstalujte korekční závaží na rovinu 1 a rovinu 2. Znovu spusťte ventilátor a ověřte, zda vibrace klesly na přijatelnou úroveň dle ISO 21940‑11 (obvykle G 6.3 pro ventilátory pro všeobecné použití). Pokud jsou zbytkové vibrace stále nad cílovou hodnotou, proveďte jeden seřizovací běh.

Často kladené otázky

Static balancing corrects unbalance in a single plane — the rotor's centre of gravity is shifted back to the rotation axis. It works for narrow, disc-shaped parts where the length-to-diameter ratio L/D is below about 0.5. Dynamic balancing corrects unbalance in two planes simultaneously, addressing both force and couple unbalance. It is required for any elongated rotor where masses are distributed along the shaft length. A rotor can be statically balanced yet dynamically unbalanced — the couple component is invisible until the rotor spins.
Použijte vzorec: Mt = Mr × Ksupport × Kvibrace / (Rt × (N/100)²), where M is in grams, R in cm, and N in RPM. Ksupport is the support stiffness coefficient (0.5–5.0: 1 = soft, 3 = average, 5 = rigid) and Kvibrace is the vibration level coefficient (0.5–3.0, 1.0 for normal vibration of 5–10 mm/s). The goal is to produce at least 20–30% amplitude change or 20–30° phase shift. Or skip the maths and use our online kalkulačka zkušebního závaží. At speeds below 500 RPM the formula becomes impractical — instead size the trial weight so its centrifugal force is about 10% of the rotor weight: m = 0.1 × Mr × 9.81 / (ω² × r), with m and Mr in kg, ω in rad/s and r in meters.
Use single-plane for narrow disc-shaped rotors with L/D below about 0.5 — flywheels, grinding wheels, saw blades. Use two-plane for anything longer: shafts, fan impellers, mulcher rotors, rollers, multi-stage pump assemblies. When in doubt, always choose two-plane — it catches couple unbalance that single-plane misses, and only adds one extra measurement run (about 10 minutes).
Norma ISO 21940-11:2016 je aktuální normou pro tuhé rotory. Nahradila normu ISO 1940-1:2003. Definuje stupně kvality vyvážení od G 0,4 (gyroskopy) do G 4000 (pomalé klikové hřídele lodních dieselových motorů). Běžné stupně: G 6,3 pro ventilátory a čerpadla, G 2,5 pro elektromotory, G 1,0 pro rotory turbodmychadel, G 16 pro zemědělské stroje a drtiče. Vynásobení stupně a úhlové rychlosti udává maximální přípustnou rychlost těžiště v mm/s – odtud se vypočítá přípustná zbytková hmotnost na korekčním poloměru.
The instrument calculates the correction angle relative to the trial weight position. Mark where you placed the trial weight — this is your 0° reference. Then measure the indicated angle in the direction of rotor rotation from that reference point. The correction weight goes at the resulting position. If you select Remove mass in the Correction method group, the software adds 180° to the computed angle automatically — drill or grind exactly at the displayed angle. Use a protractor or divide the circumference into marked segments before starting.
Ano – toto se nazývá vyvažování v terénu nebo vyvažování na místě. Na ložisková tělesa se namontují vibrační senzory, připojí se referenční otáčkoměr a stroj se spustí provozní rychlostí. Přenosný přístroj, jako je Balanset-1A, vás provede sekvencí zkušebního závaží a vypočítá korekce. Vyvažování v terénu šetří hodiny času potřebného k demontáži, eliminuje chyby v ustavení způsobené opětovnou instalací a vyvažuje rotor za reálných provozních podmínek – včetně vlivu spojky, tepelného nárůstu a skutečné tuhosti ložiska.

Zařízení pro vyvažování v terénu

Balanset-1A je dvoukanálový přenosný přístroj, který zvládá dynamické vyvažování v jedné i dvou rovinách a také analýzu vibrací (celková rychlost, spektra, tvar vlny). Dodává se jako kompletní sada:

  • 2x MEMS snímače vibrací (akcelerometry na bázi ADXL335) s magnetickými držáky
  • Laserový otáčkoměr (bezkontaktní snímač otáček) s reflexní páskou
  • Měřicí jednotka USB (připojuje se k jakémukoli notebooku s Windows)
  • Software: průvodce vyvažováním, vibrometr, spektrální analyzátor
  • Přenosné pouzdro se všemi kabely a příslušenstvím

RPM range: 250-90,000. Vibration range: 0.2-80 mm/s RMS. Frequency range: 5-1000 Hz. Phase accuracy: ±1°. Weight splitting, trim runs, tolerance checking, and report generation included in the software. Full kit weighs approximately 4 kg.

Balanset‑1A — Přenosný balancér a analyzátor vibrací
Dva kanály. Dvě roviny. Jeden přístroj pro vyvažování na místě, měření vibrací a ověřování tolerancí ISO.
€1,975
Objednat nyní Zeptejte se přes WhatsApp
Přenosný vyvažovač a analyzátor vibrací Balanset-1A – kompletní sada se senzory, otáčkoměrem a přepravním kufříkem
NS
Nikolai Shelkovenko
Generální ředitel a terénní inženýr · Vibromera
Více než 13 let zkušeností s vibrační diagnostikou a vyvažováním na místě. Osobně jsem vyvážil více než 2 000 rotorů mulčovačů, ventilátorů, drtičů, odstředivek a sklízecích mlátiček ve více než 20 zemích.
WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Zeptejte se inženýra