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Benutzerdefinierte Kriterien

Nachvollziehbarer Vibrationsgrenzwert-Komparator

Vergleichen Sie einen Vibrationswert mit Warn- und Aktionsschwellen aus einer identifizierten anwendbaren Quelle. Optionale Baseline-Arithmetik wird ohne erfundene ISO-Multiplikatoren angezeigt.

Keine eingebetteten ISO-TabellenExplizite MessidentitätInklusive Grenzwertlogik

Anwendbarkeitskriterium: Dieses Tool wählt keine Maschinennorm aus oder reproduziert lizenzierte Tabellen. Überprüfen Sie den Maschinentyp, Leistung/Geschwindigkeit, Stützung, rotierende/nicht-rotierende Messung, Menge, Frequenzband, Lage/Richtung und Betriebszustand, bevor Sie die Schwellenwerte eingeben.

Vergleich mit gelieferten Schwellenwerten

Status
Distanz zu / über die geltende Grenze
Differenz zur gefundenen Baseline
Nicht berechnet
Verhältnis zur gefundenen Baseline
Nicht berechnet
Prozentuale Änderung zur gefundenen Baseline
Nicht berechnet

M<W: unter Warnung;   W≤M<A: Warnung erreicht;   M≥A: Aktion erreicht
Δ=M−B;   Verhältnis=M/B;   Änderung=100(M−B)/B

ISO 13373-1:2002, bestätigt 2024, gibt allgemeine Verfahren zur Vibrationszustandsüberwachung, die Messmethoden/Parameter, Transduktorauswahl/-position/-befestigung, Erfassung, Betriebszustände, Signalverarbeitung und Überwachungssysteme abdecken. Es ist keine universelle numerische Alarmtabelle. ISO 13373-2:2016 behandelt die Verarbeitung, Analyse und Darstellung von Vibrationsdaten.

ISO 20816-1:2016 stellt allgemeine Mess-/Bewertungsbedingungen bereit und besagt, dass Größen/Methoden gut definiert sein müssen, wobei die Einschränkungen verstanden werden. Maschinen spezifische Kriterien gehören in den anwendbaren Teil. Zum Beispiel, ISO 20816-3:2022 hat einen spezifischen Industriemaschinenbereich über 15 kW und 120–30000 min⁻¹ plus explizite Ausschlüsse; es kann nicht einfach anhand eines generischen „Pumpe“, „Kompressor“ oder „kleine Maschine“-Labels angewendet werden.

Kein Diagnose- oder Abschaltbefehl: das Erreichen eines gelieferten Werts löst die durch die steuernde Quelle und Standortprozedur definierte Aktion aus. Ein skalares Vergleichswerkzeug identifiziert keinen Fehler, prognostiziert kein bevorstehendes Versagen oder ersetzt eine kompetente Prüfung von Spektren, Phasen, Prozessdaten und Messgültigkeit.

© 2024-2026 Vibromera

Komparator für nachvollziehbare gelieferte Grenzwerte; keine eingebetteten ISO-Schwingstärkenwerte. Wissenschaftliche Überprüfung: Juli 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ist Schwingungsanalyse-Ingenieur sowie Gründer und Geschäftsführer von Vibromera. Seit mehr als 15 Jahren wuchtet er rotierende Maschinen direkt vor Ort aus statt auf dem Prüfstand: Mulchgeräte, Industrieventilatoren, Brecher, Zentrifugen, Wellen und Spindeln. Aus dieser Arbeit sind die Balanset-Geräte entstanden — sie wurden als Werkzeug konzipiert, das ein Fachmann zur Maschine mitnehmen und dort allein einsetzen kann, nicht als Laborausrüstung. Vibromera wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz seit 2023 in Porto, Portugal. Entwicklung, Montage und Support der Balanset-Reihe finden hier statt. Das Flaggschiffgerät ist das Balanset-1A, ein tragbares Analysegerät für ein- und zweiebeniges Auswuchten sowie für Schwingungsdiagnose. Nikolai ist persönlich in den Kundensupport eingebunden, arbeitet schwierige Auswuchtfälle durch und ist an der Softwareentwicklung beteiligt. Er arbeitet mit Kunden weltweit, in jeder Sprache.

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