Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

Comprensión de los defectos del impulsor

Sensor de vibración

Sensor óptico (tacómetro láser)

Balanset-4

Soporte magnético Insize-60-kgf

Cinta reflectante

Defectos del impulsor son las muchas formas de daño, desgaste y deterioro que afectan a los impulsores de bombas y las ruedas de ventiladores: erosión de las paletas, corrosión, grietas, acumulación de material, paletas rotas y daños en el buje. Son doblemente dañinos porque degradan tanto el mecánico estado del rotor (creando desbalance y vibración) como el hidráulico o aerodinámico rendimiento (reduciendo la eficiencia, el caudal y la carga). El resultado es una firma de vibración reconocible: un componente 1× creciente velocidad de funcionamiento debido al desbalance, junto con niveles elevados de frecuencia de paso de álabes por flujo perturbado. Los impulsores operan en condiciones exigentes: altas velocidades en los bordes, fluidos corrosivos o abrasivos y extremos de temperatura, por lo que comprender estos defectos y sus firmas es esencial para mantener la confiabilidad de bombas y ventiladores. Son una subclase importante de los más amplios defectos de bombas y defectos del ventilador.

1. Erosión, desgaste y corrosión

Erosión abrasiva

  • Causa: las partículas sólidas arrastradas por el fluido desgastan las superficies de las paletas.
  • Patrón: los bordes de ataque y las zonas de alta velocidad se desgastan más rápido.
  • Efecto: la pérdida desigual de material crea desbalance y reduce la eficiencia.
  • Tasa: aumenta con la concentración, dureza y velocidad de las partículas.
  • Común en: bombas de lodos, servicio minero y tratamiento de aguas residuales.

Erosión por cavitación

  • Mecanismo: las burbujas de vapor colapsan contra el metal, produciendo picos de presión localizados intensos.
  • Apariencia: una superficie con aspecto de esponja y picaduras, con material arrancado.
  • Ubicaciones: regiones de baja presión como el lado de succión de la paleta y los bordes.
  • Distintivo: el ruido arenoso de la cavitación acompaña a la erosión.
  • Prevención: NPSH adecuado y selección correcta de la bomba: confirme el margen de succión con el Calculadora de NPSH.

Corrosión

  • Ataque químico: los fluidos agresivos disuelven el material del impulsor.
  • Corrosión galvánica: metales disímiles en contacto a través de un electrolito.
  • Pitting: cavidades localizadas que también actúan como concentradores de tensión.
  • Afinamiento general: pérdida uniforme del espesor de la pared en las superficies.
  • Sinergia erosión-corrosión: los dos mecanismos juntos aceleran el daño mucho más allá de cualquiera por separado.

2. Acumulación de material

No todo desbalance proviene de perder metal: agregar masa es igual de dañino:

  • Formación de incrustaciones: depósitos minerales de agua dura o productos químicos del proceso.
  • Incrustación biológica: algas, bacterias o moluscos en sistemas de agua de enfriamiento.
  • Material del proceso: producto solidificado o polímero adherido a las paletas.
  • Efecto: los depósitos asimétricos crean desbalance, reducen los pasos de flujo y alteran la hidráulica.
  • Síntoma: un aumento lento y progresivo en la vibración 1×.

3. Defectos de paletas, buje y geométricos

Grietas

  • Grietas por fatiga: por tensión cíclica, usualmente en las uniones paleta-carcasa.
  • Grietas por corrosión bajo tensión: la combinación de tensión de tracción y un entorno corrosivo.
  • Grietas térmicas: por ciclos de temperatura o choque térmico.
  • Detección: frecuencia de paso de álabes bandas laterales y un patrón de vibración cambiante.

Álabes rotos

  • Fallo total: un álabe o un fragmento de él se desprende.
  • Desbalance severo: la pérdida repentina de masa provoca un gran aumento escalonado en la vibración a 1×.
  • Asimetría hidráulica: un patrón anormal de frecuencia de paso de álabes.
  • Acción inmediata: detener y reemplazar: los fragmentos rotos pueden destruir la carcasa y los sellos.

Fallos en el cubo, montaje y geometría

  • Holgura en el eje: un cuñero desgastado o un ajuste de interferencia inadecuado, que a menudo se manifiesta como holgura mecánica.
  • Cubo agrietado o cuñero dañado: grietas por esfuerzo y desgaste por arrastre que permiten que el impulsor se desplace.
  • Errores geométricos: girar fuera de redondez por fabricación o daño (una forma de excentricidad), deformación y espaciado desigual de los álabes, todo lo cual genera desbalance y pulsaciones hidráulicas.

4. Firmas de vibración

Componente de desbalance a 1×

  • Erosión o acumulación: el cambio asimétrico de masa produce un aumento gradual a 1×.
  • Álabe roto: un salto repentino y grande a 1×.
  • Corrección: el desbalance relacionado con la masa suele responder bien al balanceo en campo.

Frecuencia de paso de álabes

  • Álabes dañados: VPF elevada flanqueada por bandas laterales a ±1×.
  • Álabe faltante: un patrón anormal de VPF, a veces con subarmónicos.
  • Problemas de holgura y punto de operación: la amplitud de la VPF aumenta con holguras ajustadas y varía con el caudal; un caudal bajo crónico puede desencadenar recirculación que agrava el ruido hidráulico.

Patrón de holgura mecánica

Un impulsor flojo se comporta de manera muy diferente a un simple punto pesado: eleva una serie de armónicos (1×, 2×, 3×), produce una vibración errática y no repetible, y desestabiliza la fase lectura, lo que hace imposible un balanceo efectivo hasta que se corrija la holgura.

5. Métodos de detección

Análisis de vibración

  • Tender el nivel general, la amplitud a 1× para el desbalance y la amplitud de la VPF para el estado de los álabes y la condición hidráulica.
  • Usar análisis de banda ancha y de envolvente para detectar cavitación y frecuencias de falla de rodamientos.

Pruebas de rendimiento

  • Caudal: una caída respecto al valor de referencia indica desgaste.
  • Presión de descarga: una cabeza reducida apunta a daño.
  • Consumo de energía: los desplazamientos revelan pérdida de eficiencia.
  • Prueba de curva de bomba: comparar el rendimiento medido con la curva de diseño o de referencia.

Inspección visual

  • Usar borescopio a través de los puertos de la carcasa entre paradas, e inspeccionar completamente durante la revisión mayor.
  • Fotografiar para documentación y tendencias, medir el espesor de los álabes y clasificar la severidad de la erosión o corrosión.

6. Prevención, mitigación y corrección en campo

Selección de materiales y práctica de operación

  • Elegir materiales resistentes a la erosión (aleaciones duras, cerámicas) para servicio abrasivo y aleaciones resistentes a la corrosión (316 SS, Hastelloy, titanio) o recubrimientos protectores para servicio químico.
  • Operar cerca del punto de mejor eficiencia para minimizar el estrés hidráulico, mantener un NPSH adecuado para evitar la cavitación y controlar la química del fluido y la carga de sólidos.

Mantenimiento y re-balanceo

Inspeccionar los impulsores durante las paradas, limpiar las acumulaciones antes de que se conviertan en un punto pesado serio y siempre realizar un re-balanceo después de la limpieza o reparación. En máquinas ensambladas, este re-balanceo se realiza en el lugar en lugar de en una máquina de balanceo. Un analizador portátil de dos canales como el Balanset-1A mide la amplitud y fase de 1×, calcula los pesos de corrección y verifica el resultado contra el grado de balanceo relevante mientras el impulsor gira en sus propios rodamientos a la velocidad de operación, ideal cuando la erosión o la suciedad han desbalanceado el rotor de una bomba o ventilador. Debido a que una rueda de ventilador a menudo tiene solo posiciones discretas de pernos para los pesos, el Calculadora de corrección de álabes ayuda a traducir la corrección calculada en masas colocadas en ubicaciones fijas de las aspas. Documentar las tasas de desgaste en inspecciones sucesivas luego respalda la predicción de vida útil y le permite reemplazar un impulsor antes de que su rendimiento se vuelva inaceptable.


← Volver al índice principal

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Ask engineer