{"id":101577,"date":"2026-05-30T21:41:00","date_gmt":"2026-05-30T21:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vibromera.eu\/?page_id=101577"},"modified":"2026-07-02T19:03:26","modified_gmt":"2026-07-02T19:03:26","slug":"two-plane-balancing","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vibromera.eu\/es\/balancing-catalog\/two-plane-balancing\/","title":{"rendered":"Equilibrado en dos planos (din\u00e1mico)"},"content":{"rendered":"<div class=\"vbm-cat\">\n<style>\n.vbm-cat .vbm-answer{background:#eaf1ec;border-left:4px solid #2f6e46;border-radius:4px;padding:16px 20px;margin:0 0 24px;font-size:16px;line-height:1.65;color:#16202b}\n.vbm-cat .vbm-toc{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin:0 0 32px;padding:0}\n.vbm-cat .vbm-toc a{background:#f1f5f9;border:1px solid #cbd5e1;border-radius:999px;padding:5.6px 13.6px;font-size:13.6px;color:#1f3a5f;text-decoration:none;white-space:nowrap;transition:background .18s,color .18s}\n.vbm-cat .vbm-toc a:hover{background:#1f3a5f;color:#fff}\n.vbm-cat .vbm-kit{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:32px;align-items:start;margin:24px 0}\n@media(max-width:700px){.vbm-cat .vbm-kit{grid-template-columns:1fr}}\n.vbm-cat .vbm-kit .media{margin:0}\n.vbm-cat .vbm-kit .media img{width:100%;border-radius:6px;display:block}\n.vbm-cat .vbm-kit .price{font-size:21.6px;font-weight:700;color:#b9542d;margin:8px 0 16px}\n.vbm-cat .vbm-kit .price span{font-size:13.6px;font-weight:400;color:#555}\n.vbm-cat ul.vbm-kit-list{list-style:none;margin:8px 0 20px;padding:0}\n.vbm-cat ul.vbm-kit-list li{padding:4.8px 0 4.8px 25.6px;position:relative;font-size:15.2px}\n.vbm-cat ul.vbm-kit-list li::before{content:\"\u2713\";position:absolute;left:0;color:#2f6e46;font-weight:700}\n.vbm-cat .vbm-variants{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px;margin:24px 0}\n@media(max-width:600px){.vbm-cat .vbm-variants{grid-template-columns:1fr}}\n.vbm-cat .vbm-variant{border:2px solid #cbd5e1;border-radius:8px;padding:17.6px 20px}\n.vbm-cat .vbm-variant.is-primary{border-color:#b9542d;background:#faf4ef}\n.vbm-cat .vbm-variant .tag{display:inline-block;font-size:11.52px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:.06em;background:#b9542d;color:#fff;border-radius:3px;padding:.15em .55em;margin-bottom:8px}\n.vbm-cat .vbm-variant:not(.is-primary) .tag{background:#1f3a5f}\n.vbm-cat .vbm-variant h3{margin:4.8px 0 8px;font-size:16.8px}\n.vbm-cat .vbm-variant p{margin:0;font-size:14.4px;color:#444}\n.vbm-cat table.vbm-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:20px 0;font-size:14.4px}\n.vbm-cat table.vbm-table caption{text-align:left;font-weight:700;margin-bottom:6.4px;color:#1f3a5f}\n.vbm-cat table.vbm-table th{background:#1f3a5f;color:#fff;padding:8.8px 12px;text-align:left}\n.vbm-cat table.vbm-table td{padding:8px 12px;border-bottom:1px solid #e2e8f0;vertical-align:top}\n.vbm-cat table.vbm-table tr:nth-child(even) td{background:#f8fafc}\n.vbm-cat table.vbm-table td.yes{color:#2f6e46;font-weight:700}\n.vbm-cat table.vbm-table td.no{color:#a32a22;font-weight:700}\n.vbm-cat .vbm-trust{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:9.6px;margin-top:20px}\n.vbm-cat .vbm-trust span{background:#f1f5f9;border:1px solid #cbd5e1;border-radius:4px;padding:4.8px 12px;font-size:13.44px;color:#333}\n<\/style>\n<p class=\"vbm-cat-bc\"><a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/balancing-catalog\/\">Servicios de equilibrado<\/a> &rsaquo; Equilibrado en dos planos (din\u00e1mico)<\/p>\n<div class=\"vbm-hero2\">\n<div>\n<h1>Equilibrado en dos planos (din\u00e1mico) &mdash; M\u00e9todo, f\u00edsica y procedimiento de campo<\/h1>\n<p class=\"lede\">Cuando un rotor es lo suficientemente ancho como para que el desequilibrio difiera en cada extremo, un solo plano de correcci\u00f3n no es suficiente. El equilibrado din\u00e1mico en dos planos corrige simult\u00e1neamente los componentes est\u00e1ticos y de par, utilizando el <strong>m\u00e9todo del coeficiente de influencia<\/strong> &mdash; para que el rotor funcione suavemente en toda su longitud, no s\u00f3lo en su centro.<\/p>\n<div class=\"vbm-cta-row\" style=\"justify-content:flex-start\">\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-primary\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/balanset-1a\/\">Obtener el Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-ghost\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/community\/\">Pregunte a nuestro ingeniero<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<figure class=\"media\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gemini_Generated_Image_4f4vfw4f4vfw4f4v-1024x1024.webp\" alt=\"Equilibrado din\u00e1mico en dos planos de un rotor ancho mediante el m\u00e9todo del coeficiente de influencia\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"vbm-answer\"><b>Resumiendo:<\/b> El equilibrado en dos planos (din\u00e1mico) es necesario cuando un rotor presenta desequilibrio est\u00e1tico y un componente de par, lo que significa que el desequilibrio se distribuye a lo largo del eje del \u00e1rbol en lugar de concentrarse en un disco. Se utiliza un sensor de vibraci\u00f3n en cada alojamiento de rodamientos y un tac\u00f3metro l\u00e1ser en el eje para medir la respuesta del rotor a pesos de prueba colocados en cada plano sucesivamente; a continuaci\u00f3n, Balanset-1A calcula la masa y el \u00e1ngulo de correcci\u00f3n exactos en ambos planos simult\u00e1neamente. No es necesario desmontar la m\u00e1quina: el procedimiento completo de cuatro pasadas se completa a velocidad de funcionamiento, en los propios cojinetes del rotor, en menos de una hora para la mayor\u00eda de los rotores.<\/p>\n<nav class=\"vbm-toc\">\n<a href=\"#signs\">S\u00edntomas<\/a><br \/>\n<a href=\"#physics\">1 plano frente a 2 planos<\/a><br \/>\n<a href=\"#why\">Causas y costes<\/a><br \/>\n<a href=\"#how\">Paso a paso<\/a><br \/>\n<a href=\"#what\">Lo que equilibramos<\/a><br \/>\n<a href=\"#standards\">Normas<\/a><br \/>\n<a href=\"#device\">El Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a href=\"#cases\">Casos reales<\/a><br \/>\n<a href=\"#calc\">Calculadoras<\/a><br \/>\n<a href=\"#faq\">PREGUNTAS FRECUENTES<\/a><br \/>\n<\/nav>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"signs\">\n<h2>Se\u00f1ales de que su rotor necesita un equilibrado en dos planos<\/h2>\n<p>Una correcci\u00f3n en un solo plano puede calmar un cojinete mientras el otro sigue temblando. Si observa alguno de estos patrones, el tratamiento de dos planos es la respuesta correcta:<\/p>\n<div class=\"vbm-signs\">\n<div><b>Vibraci\u00f3n en ambos alojamientos de los rodamientos<\/b> Diferentes amplitudes o fases en los dos extremos de un rotor indican un desequilibrio distribuido que un plano de correcci\u00f3n no puede solucionar.<\/div>\n<div><b>El equilibrio mejora un lado, empeora el otro<\/b> A\u00f1adir peso en un plano desplaza la sacudida hacia el cojinete opuesto: el signo de libro de texto de un componente de par que exige un trabajo en dos planos.<\/div>\n<div><b>Rotores anchos o largos<\/b> Los tambores, los rodetes anchos, los ejes de transmisi\u00f3n y los rotores multietapa concentran la masa en m\u00faltiples posiciones axiales a lo largo del eje.<\/div>\n<div><b>Rotores de alta velocidad con flexi\u00f3n<\/b> A RPM elevadas, los modos de flexi\u00f3n separan la distribuci\u00f3n del desequilibrio; la correcci\u00f3n en un solo plano puede incluso amplificar el problema en el extremo opuesto. Si el rotor funciona cerca o por encima de una velocidad cr\u00edtica, eval\u00faelo como rotor flexible (ISO 21940-12) antes de un trabajo ordinario en dos planos.<\/div>\n<div><b>Fallo repetido del cojinete en un extremo<\/b> Si s\u00f3lo un cojinete sigue fallando a pesar del equilibrado previo, es probable que la correcci\u00f3n se aplicara en el plano equivocado o que fuera de un solo plano cuando se necesitaban dos.<\/div>\n<div><b>Vibraciones residuales persistentes tras el trabajo en un solo plano<\/b> Un rotor que sigue temblando despu\u00e9s de un funcionamiento con un solo plano casi siempre lleva un desequilibrio de par que requiere un tratamiento con dos planos.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"physics\">\n<h2>Un plano o dos planos: \u00bfcu\u00e1ndo se necesitan dos planos?<\/h2>\n<p>La elecci\u00f3n entre uno o dos planos de correcci\u00f3n depende de la geometr\u00eda del rotor y de la naturaleza de su desequilibrio. Comprender los tres tipos de desequilibrio ayuda a decidir inmediatamente.<\/p>\n<h3>Los tres tipos de desequilibrio<\/h3>\n<p><b>Desequilibrio est\u00e1tico<\/b> &mdash; el centro de masa se sit\u00faa fuera del eje de rotaci\u00f3n, pero el eje principal de inercia es paralelo a \u00e9l. Basta con un plano de correcci\u00f3n: a\u00f1ada masa en el lado pesado y el rotor estar\u00e1 equilibrado. Rotores t\u00edpicos: poleas finas, muelas estrechas, discos de ventilador de un solo plano.<\/p>\n<p><b>Desequilibrio de par<\/b> &mdash; el centro de masa est\u00e1 en el eje, pero el eje principal de inercia est\u00e1 inclinado. El rotor se balancea en lugar de tambalearse. Esto no puede corregirse en un plano; se necesitan dos masas iguales y opuestas separadas 180&deg; en dos planos separados para anular el momento de balanceo. Rotores t\u00edpicos: tambores cil\u00edndricos largos, inducidos de motor, conjuntos de ejes.<\/p>\n<p><b>Desequilibrio din\u00e1mico (combinado)<\/b> &mdash; el caso general: tanto la componente est\u00e1tica como la de par est\u00e1n presentes. La correcci\u00f3n requiere dos planos elegidos arbitrariamente a lo largo del eje. Todos los rotores de producci\u00f3n real entran en esta categor\u00eda.<\/p>\n<table class=\"vbm-table\">\n<caption>Equilibrado en un plano frente a equilibrado en dos planos: gu\u00eda para la toma de decisiones<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Factor<\/th>\n<th>Plano \u00fanico (est\u00e1tico)<\/th>\n<th>Dos planos (din\u00e1mico)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Forma del rotor<\/td>\n<td>Disco delgado; anchura axial mucho menor que el di\u00e1metro.<\/td>\n<td>Rotor ancho; anchura axial comparable o superior al di\u00e1metro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tipo de desequilibrio<\/td>\n<td>Solo desequilibrio est\u00e1tico<\/td>\n<td>Desequilibrio acoplado o combinado (din\u00e1mico)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relaci\u00f3n L\/D (longitud axial \/ di\u00e1metro)<\/td>\n<td>L\/D &lt; 0,5 (aprox.)<\/td>\n<td>L\/D &ge; 0.5 (rotor r\u00edgido funcionando por debajo de su primera velocidad cr\u00edtica). Cerca de una velocidad cr\u00edtica o por encima de ella, eval\u00fae primero el rotor como flexible (ISO 21940-12) &mdash; el equilibrado en dos planos por s\u00ed solo puede ser insuficiente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>N\u00famero de sensores<\/td>\n<td>1 sensor de vibraci\u00f3n + 1 tac\u00f3metro l\u00e1ser<\/td>\n<td>2 sensores de vibraci\u00f3n + 1 tac\u00f3metro l\u00e1ser<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>N\u00famero de mediciones<\/td>\n<td>3 ejecuciones (l\u00ednea de base + ensayo + correcci\u00f3n)<\/td>\n<td>4 ejecuciones (l\u00ednea de base + ensayo en plano 1 + ensayo en plano 2 + correcci\u00f3n)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Planos de correcci\u00f3n<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td>2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Equipamiento t\u00edpico<\/td>\n<td>Rodetes de ventilador estrechos, poleas, discos de una etapa<\/td>\n<td>Tambores, ejes de transmisi\u00f3n, rodetes anchos, rotores multietapa, rotores de motor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Referencia est\u00e1ndar<\/td>\n<td>ISO 21940-11 (rotor r\u00edgido de 1 plano)<\/td>\n<td>ISO 21940-11 (rotor r\u00edgido de 2 planos)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b>Regla de oro:<\/b> si la vibraci\u00f3n del rotor medida en un cojinete cambia en direcci\u00f3n opuesta a la vibraci\u00f3n en el otro cojinete cuando se mueve un peso de prueba, existe un componente de par y se requieren dos planos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"why\">\n<h2>Por qu\u00e9 los rotores anchos pierden el equilibrio din\u00e1mico y cu\u00e1l es su coste<\/h2>\n<p>Cuando se fabrica o repara un rotor, la masa rara vez se distribuye sim\u00e9tricamente a lo largo de su eje. La erosi\u00f3n desgasta un extremo de un rodete m\u00e1s r\u00e1pido que el otro; las reparaciones de soldadura a\u00f1aden material en una \u00fanica estaci\u00f3n axial; la acumulaci\u00f3n de producto se produce de forma no uniforme a lo largo de un tambor. El resultado no es s\u00f3lo un desequilibrio est\u00e1tico, sino tambi\u00e9n un <em>acoplado<\/em> componente que crea un momento de balanceo. S\u00f3lo la correcci\u00f3n simult\u00e1nea en dos planos elimina ambos. Dado que la fuerza centr\u00edfuga crece con la <em>cuadrado<\/em> de velocidad de rotaci\u00f3n, un desequilibrio de par moderado a 500&nbsp;RPM se convierte en una fuerza destructiva a 3.000&nbsp;RPM.<\/p>\n<p>Ignorar el componente de par significa que ambos rodamientos soportan elevadas cargas din\u00e1micas en cada revoluci\u00f3n. La fatiga de los rodamientos se acumula, los sellos fallan, las fijaciones se aflojan y las grietas estructurales se propagan desde las patas de montaje hacia el exterior. Las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas &mdash; rodamientos, sellos, p\u00e9rdida de producci\u00f3n, mano de obra de emergencia &mdash; suelen superar con creces el coste de un trabajo adecuado en dos planos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-band\">\n<div class=\"vbm-stats\">\n<div class=\"vbm-stat\"><b>\u00d710<\/b><span>vida \u00fatil de los rodamientos cuando las vibraciones se reducen a la mitad<\/span><\/div>\n<div class=\"vbm-stat\"><b>-70%<\/b><span>descenso t\u00edpico de las vibraciones tras una sesi\u00f3n<\/span><\/div>\n<div class=\"vbm-stat\"><b>2<\/b><span>planos corregidos, una visita<\/span><\/div>\n<div class=\"vbm-stat\"><b>4<\/b><span>ejecuciones hasta el final: l\u00ednea de base, ensayo P1, ensayo P2, verificar<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\">\n<h2>Por qu\u00e9 reducir a la mitad las vibraciones multiplica la vida \u00fatil de los rodamientos<\/h2>\n<div class=\"vbm-callout\"><b>ISO 281<\/b> define la vida nominal de un rodamiento como <b>L<sub>10<\/sub> = (C\/P)<sup>p<\/sup><\/b>, donde P es la carga din\u00e1mica soportada por el rodamiento y el exponente p = 3 para los rodamientos de bolas y 10\/3 para los rodamientos de rodillos. Desequilibrio residual <em>es<\/em> que la carga radial giratoria P, y la amplitud de vibraci\u00f3n la sigue directamente - por lo que reducir la vibraci\u00f3n a la mitad reduce P a la mitad y multiplica la vida del rodamiento por 2<sup>p<\/sup>: sobre <b>8\u00d7 para rodamientos de bolas y ~10\u00d7 para rodamientos de rodillos<\/b> (2<sup>10\/3<\/sup>&nbsp;\u2248 10). Ejecute sus propios n\u00fameros en nuestro <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/bearing-load\/\">calculadora de vida \u00fatil de los rodamientos<\/a>.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"how\">\n<h2>Equilibrado en dos planos &mdash; procedimiento de campo paso a paso<\/h2>\n<p>El Balanset-1A aplica el m\u00e9todo del coeficiente de influencia. Dos sensores de vibraci\u00f3n y un tac\u00f3metro l\u00e1ser caracterizan el rotor por completo y resuelven los dos planos de correcci\u00f3n en una sola sesi\u00f3n in situ:<\/p>\n<ol class=\"vbm-steps\">\n<li><b>Instale los sensores.<\/b> Fije un aceler\u00f3metro de vibraciones a cada alojamiento de rodamientos (Planos 1 y 2) y apunte el tac\u00f3metro l\u00e1ser a una banda reflectante del eje. No es necesario desmontarlo &mdash; el rotor funciona en condiciones normales durante todo el procedimiento.<\/li>\n<li><b>Mide la l\u00ednea de base.<\/b> Una pasada a la velocidad nominal de funcionamiento registra la amplitud de la vibraci\u00f3n y el \u00e1ngulo de fase simult\u00e1neamente en ambas ubicaciones de los cojinetes, lo que proporciona los vectores iniciales 1&times;&nbsp;RPM que definen el estado de desequilibrio inicial en ambos planos.<\/li>\n<li><b>A\u00f1ada un peso de prueba en el Plano 1.<\/b> Se sujeta una masa conocida en una posici\u00f3n angular marcada en el primer plano de correcci\u00f3n. En una segunda pasada se capta c\u00f3mo influye este peso en la vibraci\u00f3n en <em>ambos<\/em> de rodamiento, lo que arroja dos de los cuatro coeficientes de influencia.<\/li>\n<li><b>Mueva el peso de prueba al Plano 2.<\/b> Se vuelve a colocar la misma masa en el segundo plano de correcci\u00f3n y se registra de nuevo la influencia cruzada en ambos sensores. El dispositivo dispone ahora de los cuatro coeficientes de influencia necesarios para el sistema 2&times;2.<\/li>\n<li><b>Deja que el aparato calcule.<\/b> El Balanset-1A resuelve las ecuaciones de coeficiente de influencia en dos planos y proporciona la masa de correcci\u00f3n exacta y la posici\u00f3n angular para cada plano simult\u00e1neamente &mdash; sin necesidad de realizar operaciones aritm\u00e9ticas manuales.<\/li>\n<li><b>Ajustar las correcciones y verificar.<\/b> Los pesos correctores se colocan en las posiciones calculadas en ambos planos. Una pasada final confirma que el desequilibrio residual est\u00e1 dentro de la tolerancia ISO&nbsp;21940-11 para el grado G especificado, y el Balanset-1A guarda un informe de equilibrado documentado.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"what\">\n<h2>Lo que equilibramos en dos planos<\/h2>\n<ul class=\"vbm-list\">\n<li>Rodetes de ventiladores centr\u00edfugos anchos y soplantes de doble entrada<\/li>\n<li>Tambores de trilla y picado de cosechadoras combinadas<\/li>\n<li>\u00c1rboles de transmisi\u00f3n y \u00e1rboles card\u00e1n<\/li>\n<li>Rotores de bombas multietapa y pilas de impulsores de compresores<\/li>\n<li>Rodillos de m\u00e1quinas de papel y cilindros de impresi\u00f3n\/recubrimiento<\/li>\n<li>Transportadores sinf\u00edn y sinfines de longitud superior a ~500 mm<\/li>\n<li>Rotores de motor y rotores de generador con longitud axial significativa<\/li>\n<li>Rotores de turbocompresores y rotores de turbinas de vapor (verificaci\u00f3n de vibraciones de campo)<\/li>\n<li>Cualquier rotor en el que la correcci\u00f3n de un solo plano deje un rodamiento a\u00fan con vibraci\u00f3n excesiva.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"standards\">\n<h2>Tolerancias y normas<\/h2>\n<div class=\"vbm-callout\">\n<p><b>ISO 21940-11<\/b> (antes ISO 1940-1) define los grados de calidad de equilibrado G0.4 a G4000 para rotores r\u00edgidos. Para rotores r\u00edgidos &mdash; aquellos que funcionan muy por debajo de su primera velocidad cr\u00edtica &mdash; una relaci\u00f3n entre la longitud axial y el di\u00e1metro superior aproximadamente a 0.5 suele requerir equilibrado en dos planos. Un rotor que funciona cerca de una velocidad cr\u00edtica o por encima de ella debe evaluarse primero como rotor flexible seg\u00fan <b>ISO 21940-12<\/b>: puede requerir equilibrado a varias velocidades y en m\u00e1s de dos planos, por lo que el equilibrado ordinario en dos planos para rotores r\u00edgidos puede ser insuficiente. El desequilibrio residual permisible por plano se calcula como:<\/p>\n<p><b>T\u00fa<sub>por<\/sub> (g-mm) = e<sub>por<\/sub> &times; m \/ 2<\/b>, donde e<sub>por<\/sub> = G&nbsp;&times;&nbsp;9549 \/ n (mm\/s &times; rpm &rarr; &mu;m de excentricidad), m es la masa del rotor en kg, y el factor 2 divide la tolerancia por igual entre los dos planos. Tenga en cuenta que esta divisi\u00f3n equitativa es una aproximaci\u00f3n pr\u00e1ctica para rotores aproximadamente sim\u00e9tricos con planos de correcci\u00f3n cerca de los rodamientos &mdash; no una regla universal de asignaci\u00f3n de ISO; ISO 21940-11 asigna la tolerancia de forma diferente para disposiciones asim\u00e9tricas de planos y rodamientos.<\/p>\n<p>Los rotores de los ventiladores suelen equilibrarse para <b>G6.3<\/b> o <b>G2.5<\/b> por <b>ISO 14694<\/b>; husillos de m\u00e1quinas-herramienta de precisi\u00f3n y equipos turbo de alta velocidad objetivo <b>G1.0<\/b> o m\u00e1s fino. Utilice nuestro <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/residual-unbalance-iso1940\/\">calculadora de desequilibrio residual<\/a> para conocer la tolerancia admisible para su grado G, la masa del rotor y la velocidad de servicio antes de iniciar el trabajo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"device\">\n<h2>Balanset-1A: su kit completo de equilibrado de campo<\/h2>\n<p>El equilibrado din\u00e1mico en dos planos de cualquier rotor r\u00edgido &mdash; ventiladores, tambores, ejes de transmisi\u00f3n, conjuntos de bombas multietapa &mdash; se realiza con un instrumento port\u00e1til: el <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/balanset-1a\/\">Balanset-1A<\/a>. Es un equilibrador din\u00e1mico de dos canales y un analizador de vibraciones que equilibra rotores <strong>en sus propios cojinetes, a la velocidad de funcionamiento<\/strong>, utilizando el m\u00e9todo del coeficiente de influencia: un plano en tres pasadas, dos planos en cuatro. El software calcula la masa y el \u00e1ngulo de correcci\u00f3n exactos para ambos planos y guarda un informe.<\/p>\n<div class=\"vbm-kit\">\n<figure class=\"media\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D0%B8%D1%82-scaled-1024x683.jpg\" alt=\"Kit completo de equilibrado Balanset-1A con sensores, tac\u00f3metro l\u00e1ser, b\u00e1scula y malet\u00edn\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<div>\n<h3>Contenido del kit completo<\/h3>\n<p class=\"price\">1.975 \u20ac <span>&middot; Kit completo, en stock, factura con IVA<\/span><\/p>\n<ul class=\"vbm-kit-list\">\n<li>Unidad de medici\u00f3n de interfaz (USB, 2 canales)<\/li>\n<li>Dos aceler\u00f3metros de vibraciones (cable de 4 m, 10 m opcional)<\/li>\n<li>Tac\u00f3metro l\u00e1ser \/ sensor \u00f3ptico de fase (50-500 mm)<\/li>\n<li>Soporte magn\u00e9tico para el sensor<\/li>\n<li>Balanza digital para pesos de prueba y correcci\u00f3n<\/li>\n<li>Software de equilibrado y an\u00e1lisis para Windows<\/li>\n<li>Maleta de transporte de pl\u00e1stico<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"vbm-cta-row\" style=\"justify-content:flex-start\">\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-primary\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/balanset-1a\/\">Ver el Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-ghost\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/community\/\">Pregunte a nuestro ingeniero<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-variants\">\n<div class=\"vbm-variant is-primary\"><span class=\"tag\">Recomendado<\/span><\/p>\n<h3>Kit completo<\/h3>\n<p>Unidad &middot; 2 sensores &middot; tac\u00f3metro l\u00e1ser &middot; soporte magn\u00e9tico &middot; balanza digital &middot; software &middot; malet\u00edn de transporte. Todo lo necesario para empezar a equilibrar dos planos nada m\u00e1s sacarlo de la caja.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-variant\"><span class=\"tag\">Fabricante de equipos originales (OEM)<\/span><\/p>\n<h3>Juego OEM<\/h3>\n<p>Unidad - 2 sensores - tac\u00f3metro l\u00e1ser - software. Para integradores que ya disponen de un soporte, una b\u00e1scula y una caja, o que integran la unidad en un equipo de equilibrado de ventiladores espec\u00edfico.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<table class=\"vbm-table\">\n<caption>Principales especificaciones t\u00e9cnicas<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Par\u00e1metro<\/th>\n<th>Valor<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Canales de medici\u00f3n<\/td>\n<td>2 (equilibrado en uno y dos planos)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rango de velocidad de vibraci\u00f3n<\/td>\n<td>0.2&ndash;80 mm\/s RMS<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rango de frecuencia<\/td>\n<td>5&ndash;1000 Hz (&le;10% de error de amplitud por encima de 550&nbsp;Hz)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Precisi\u00f3n de la medici\u00f3n<\/td>\n<td>\u00b15% del fondo de escala<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e9todo<\/td>\n<td>Coeficiente de influencia con 3 mediciones (1 o 2 planos)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>An\u00e1lisis<\/td>\n<td>Amplitud y fase a 1\u00d7, espectro FFT y forma de onda, informes guardados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Computadora port\u00e1til<\/td>\n<td>No incluido (PC con Windows, disponible previa solicitud)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"vbm-trust\"><span><b>\u2713<\/b> En stock<\/span><span><b>\u2713<\/b> DHL Portugal 35 \u20ac<\/span><span><b>\u2713<\/b> DHL en todo el mundo 110 \u20ac<\/span><span><b>\u2713<\/b> 2 a\u00f1os de garant\u00eda<\/span><span><b>\u2713<\/b> Factura IVA<\/span><span><b>\u2713<\/b> Asistencia t\u00e9cnica<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"cases\">\n<h2>Casos reales de equilibrado en dos planos<\/h2>\n<div class=\"vbm-cases\">\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/ejemplo\/balancing-a-combine-harvester-with-balanset-1a\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/IMG_7562-20251110201337-1024x768.webp\" alt=\"Equilibrado en dos planos del cilindro desgranador de una cosechadora con Balanset-1A\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Tambor combinado (2 planos)<\/h3>\n<p>Ambos planos de correcci\u00f3n equilibrados en una sesi\u00f3n de campo en una cosechadora agr\u00edcola.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/ejemplo\/rotores\/drive-shaft-balancing\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/balkar3000-10-1024x671.webp\" alt=\"Equilibrado din\u00e1mico en dos planos del \u00e1rbol de transmisi\u00f3n a velocidad de funcionamiento\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Eje de transmisi\u00f3n (2 planos)<\/h3>\n<p>Equilibrado din\u00e1mico de un eje de transmisi\u00f3n largo con peso de correcci\u00f3n en cada brida de extremo.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/ejemplo\/extractores-equilibradores\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/IlX0vbpdgB0-1024x576.webp\" alt=\"Equilibrado en dos planos in situ del rodete de ventilador aspirador industrial de gran tama\u00f1o\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Rodete ancho del extractor<\/h3>\n<p>Correcci\u00f3n de dos planos en el rodete ancho de un extractor industrial equilibrado in situ.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\">\n<h2>Equilibrado en dos planos &mdash; desde el terreno<\/h2>\n<div class=\"vbm-cases\">\n<div class=\"vbm-case\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Bs1ManualEngV156-May2023-10468961.webp\" alt=\"Configuraci\u00f3n de medici\u00f3n del coeficiente de influencia en dos planos con el Balanset-1A mostrando las dos posiciones de los sensores\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Configuraci\u00f3n del coeficiente de influencia<\/h3>\n<p>Dos sensores y un tac\u00f3metro l\u00e1ser colocados para caracterizar simult\u00e1neamente los dos planos de correcci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-case\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/5969837695301697402_121.webp\" alt=\"Rotor ancho equilibrado en sus propios cojinetes in situ sin desmontaje\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Equilibrado en su sitio<\/h3>\n<p>El rotor permanece en sus propios cojinetes y se corrige a la velocidad de funcionamiento, sin necesidad de desmontarlo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-case\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2024-05-14-01-28-32.webp\" alt=\"Pantalla del software Balanset-1A que muestra los resultados de la masa y el \u00e1ngulo de correcci\u00f3n en dos planos\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Ambos planos resueltos<\/h3>\n<p>Masa de correcci\u00f3n y \u00e1ngulo calculados para el Plano 1 y el Plano 2 simult\u00e1neamente en una sesi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-case\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2024-05-14-01-29-01.webp\" alt=\"Informe de verificaci\u00f3n del desequilibrio residual de Balanset-1A tras el equilibrado en dos planos\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Resultado verificado<\/h3>\n<p>La pasada final confirma el desequilibrio residual dentro de la tolerancia ISO&nbsp;21940-11 en ambos planos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"calc\">\n<h2>Calculadoras gratuitas para equilibrado en dos planos<\/h2>\n<div class=\"vbm-chips\">\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/trial-weight-calculator\/\">Calculadora de masa de prueba<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/residual-unbalance-iso1940\/\">Desequilibrio residual (ISO 1940)<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/centrifugal-force-unbalance\/\">Fuerza centr\u00edfuga por desequilibrio<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/bearing-load\/\">Calculadora de vida \u00fatil de rodamientos<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec vbm-faq\" id=\"faq\">\n<h2>Preguntas frecuentes sobre el equilibrado en dos planos<\/h2>\n<details>\n<summary>\u00bfCu\u00e1ndo es suficiente el equilibrado en un solo plano?<\/summary>\n<div class=\"ans\">La correcci\u00f3n en un solo plano es suficiente para rotores delgados, en forma de disco &mdash;impulsores estrechos, poleas o muelas&mdash; en los que la distribuci\u00f3n axial de la masa es esencialmente uniforme y la relaci\u00f3n L\/D es inferior a 0,5 aproximadamente. En cuanto el rotor es ancho en relaci\u00f3n con su di\u00e1metro, o en cuanto una pasada en un solo plano mejora un rodamiento y empeora el otro, se requiere un equilibrado en dos planos para tratar el componente de par.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfC\u00f3mo funciona el m\u00e9todo del coeficiente de influencia para dos planos?<\/summary>\n<div class=\"ans\">El dispositivo fija sensores en ambas posiciones de rodamiento y mide el vector de vibraci\u00f3n (amplitud + fase) producido por cada colocaci\u00f3n de peso de prueba sucesivamente. Con dos planos y dos sensores se obtienen cuatro coeficientes de influencia: dos directos (mismo plano) y dos transversales. A continuaci\u00f3n, el Balanset-1A resuelve un sistema lineal 2&times;2 para encontrar las masas de correcci\u00f3n que llevan simult\u00e1neamente ambos vectores de vibraci\u00f3n a cero o dentro de la tolerancia ISO especificada.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfCu\u00e1ntas pasadas de medici\u00f3n requiere un trabajo de equilibrado en dos planos?<\/summary>\n<div class=\"ans\">Normalmente, cuatro: una pasada de referencia, una pasada con el peso de prueba en el Plano 1, una pasada con \u00e9l en el Plano 2 y una pasada de verificaci\u00f3n final despu\u00e9s de ajustar los pesos de correcci\u00f3n. Si la primera correcci\u00f3n es casi perfecta, el trabajo se realiza en cuatro pasadas. Los rotores complejos o la colocaci\u00f3n imprecisa de los pesos de prueba pueden necesitar una segunda iteraci\u00f3n de correcci\u00f3n, pero esto es poco frecuente cuando el procedimiento se sigue correctamente con el Balanset-1A.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfEs necesario desmontar el rotor de la m\u00e1quina?<\/summary>\n<div class=\"ans\">No. El m\u00e9todo de los coeficientes de influencia funciona en los propios cojinetes del rotor a velocidad de funcionamiento. El Balanset-1A es un instrumento de campo port\u00e1til, por lo que no se necesita una m\u00e1quina equilibradora. Solo es necesario desmontarlo si el rotor no puede funcionar de forma segura en su lugar con los pesos de prueba fijados, o si otros trabajos de mantenimiento hacen inevitable el desmontaje.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfQu\u00e9 grado de calidad de equilibrado deber\u00eda tener mi rotor?<\/summary>\n<div class=\"ans\">El grado G6.3 de la norma ISO 21940-11 cubre la mayor\u00eda de los rotores industriales generales; los ventiladores y soplantes suelen equilibrarse con G6.3 o G2.5 seg\u00fan la norma ISO 14694. Los husillos de alta velocidad y los equipos turbo de precisi\u00f3n se equilibran con G1.0 o m\u00e1s fino. Nuestra <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/calculators\/residual-unbalance-iso1940\/\">calculadora de desequilibrio residual<\/a> convierte cualquier grado G y la masa del rotor en un desequilibrio residual admisible en gramos&middot;mil\u00edmetros, repartido entre ambos planos.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfPuede nuestro equipo de mantenimiento realizar el equilibrado en dos planos con el Balanset-1A?<\/summary>\n<div class=\"ans\">S\u00ed. El Balanset-1A est\u00e1 dise\u00f1ado para que los equipos de mantenimiento puedan utilizarlo sin necesidad de formaci\u00f3n especializada. Su software paso a paso le gu\u00eda a trav\u00e9s de cada pasada de medici\u00f3n, aplica autom\u00e1ticamente el algoritmo de coeficiente de influencia y proporciona la masa de correcci\u00f3n y el \u00e1ngulo para cada plano en n\u00fameros sencillos. Nuestro foro comunitario est\u00e1 a su disposici\u00f3n si se encuentra con una geometr\u00eda de rotor inusual o desea confirmar su enfoque antes de empezar.<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\">\n<h2>Aprender la teor\u00eda<\/h2>\n<div class=\"vbm-chips blue\">\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/glossary\/two-plane-balancing\/\">Equilibrado en dos planos<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/glossary\/dynamic-balancing\/\">Equilibrado din\u00e1mico<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/glossary\/equilibrado-del-campo\/\">Equilibrado en campo<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/glossary\/balance-quality\/\">Grados de calidad de equilibrado<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/glossary\/residual-unbalance\/\">Desequilibrio residual<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-band\">\n<h2>Resolver ambos planos en una sola visita &mdash; a velocidad de funcionamiento, sin desmontaje<\/h2>\n<p>El Balanset-1A le gu\u00eda a trav\u00e9s del procedimiento completo de coeficiente de influencia en dos planos: l\u00ednea de base, prueba Plano 1, prueba Plano 2, correcci\u00f3n y verificaci\u00f3n, todo ello a velocidad de funcionamiento, en los propios cojinetes del rotor. Desequilibrio residual documentado seg\u00fan ISO 21940-11, ISO 14694 y API 610. Listo para su env\u00edo.<\/p>\n<div class=\"vbm-cta-row\">\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-primary\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/balanset-1a\/\">Ver el Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-ghost\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/es\/community\/\">Hacer una pregunta en el foro<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Balancing services &rsaquo; Two-Plane (Dynamic) Balancing Two-Plane (Dynamic) Balancing &mdash; Method, Physics and Field Procedure When a rotor is wide enough that unbalance differs at each end, a single correction plane is not enough. 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