Lubatud vibratsioonikiiruse kalkulaator
Arvutus vastavalt standardile ISO 10816
Arvutusparameetrid
ISO 10816 – Masina vibratsiooni hindamine mittepöörlevate osade mõõtmise teel
Arvutustulemused
—
—
—
—
—
Tsooni seisukorra hindamine:
Kuidas kalkulaator töötab
ISO 10816 standard
Võrdlusstandardid:
- ISO 10816-1: Üldised juhised
- ISO 10816-3: Tööstusmasinad
- ISO 10816-6: Kolbmasinad
- ISO 20816: Uus konsolideeritud standard (asendab standardit ISO 10816)
ISO 10816 kehtestab üldised tingimused ja meetodid masina vibratsiooni mõõtmiseks ja hindamiseks mittepöörlevate osade mõõtmise teel. Standard määratleb neli vibratsioonitingimuste tsooni:
- Tsoon A – uute masinate vibratsioon
- Tsoon B – pikaajaliseks kasutamiseks vastuvõetav
- Tsoon C – piiratud aja jooksul vastuvõetav
- Tsoon D – vibratsioon, mis põhjustab kahjustusi
Masinate klassifikatsioon
Masinad liigitatakse võimsuse ja paigaldustüübi järgi nelja klassi:
- I klass: Töömasinaga ühendatud masinate üksikud osad (elektrimootorid kuni 15 kW)
- II klass: Keskmise võimsusega masinad (15–75 kW), kuni 300 kW spetsiaalsetel vundamentidel
- III klass: Suured jõuallikad ja muud suured masinad pöörlevate massidega jäigal alusel
- IV klass: Suured jõuallikad ja muud suured masinad painduval alusel
Vibratsioonikiiruse läviväärtused
Tsoonipiiride RMS-vibratsioonikiiruse läviväärtused (mm/s):
Klass | A/B | B/C | C/D |
---|---|---|---|
I | 0.71 | 1.8 | 4.5 |
II | 1.12 | 2.8 | 7.1 |
III | 1.8 | 4.5 | 11.2 |
IV | 2.8 | 7.1 | 18 |
Mõõtmissoovitused
- Mõõtmised tehakse kolmes teineteise suhtes risti asetsevas suunas.
- Mõõtepunktid valitakse laagrikorpuste peal või nende lähedal
- RMS-i (ruutkeskmise) vibratsioonikiirust kasutatakse sagedusvahemikus 10–1000 Hz
- Hindamiseks kasutatakse maksimaalset mõõdetud väärtust
Märkused
Need läviväärtused on soovituslikud. Konkreetse seadme puhul tuleks arvesse võtta tootja soovitusi ja tööajalugu. Muutuva kiirusega masinate puhul tehakse hindamine nimikiirusel.
Kasutusnäited ja väärtuste valiku juhend
Näide 1: Väike elektrimootor
Stsenaarium: 11 kW elektrimootori jälgimine, mis käitab pumpa
- Masina klass: I klass (mootorid kuni 15 kW)
- Võimsus: 11 kW
- Kiirus: 2950 p/min
- Sihtasutus: Jäik (betoonist alus)
- Mõõtmine: Laagrikorpus
- Tulemus: Tsoon A: 0–0,71 mm/s, tsoon B: 0,71–1,8 mm/s
- Tüüpiline hea seisukord: 0,5–1,0 mm/s
Näide 2: Keskmise võimsusega kompressor
Stsenaarium: Tsentrifugaalkompressor 55 kW mootoriga
- Masina klass: II klass (15–75 kW)
- Võimsus: 55 kW
- Kiirus: 1480 p/min
- Sihtasutus: Jäik
- Mõõtmine: Laagrikorpus
- Tulemus: Tsoon A: 0–1,12 mm/s, tsoon B: 1,12–2,8 mm/s
- Toiming: Kui > 2,8 mm/s, planeerida hooldust
Näide 3: Suur turbogeneraator
Stsenaarium: 50 MW turbogeneraator vedruvundamendil
- Masina klass: IV klass (suur, painduv vundament)
- Võimsus: 50 MW (50 000 kW)
- Kiirus: 3000 p/min
- Sihtasutus: Paindlik (vedrutoega)
- Mõõtmine: Laagrikorpus
- Tulemus: Tsoon A: 0–2,8 mm/s, tsoon B: 2,8–7,1 mm/s
- Märkus: Kõrgemad piirid tänu paindlikule paigaldusele
Kuidas valida väärtusi
Masinaklassi valik
- I klass:
- Mootorid ≤ 15 kW
- Väikesed pumbad, ventilaatorid
- Abiseadmed
- II klass:
- Mootorid 15–75 kW (standard)
- Kuni 300 kW spetsiaalsetel vundamentidel
- Keskmise suurusega pumbad, kompressorid
- III klass:
- Suured masinad > 300 kW
- Jäik vundament (betoon)
- Rasked pöörlevad seadmed
- IV klass:
- Suured masinad > 300 kW
- Paindlik vundament (vedrud, raamid)
- Turbiinid, suured generaatorid
Vundamendi tüüp
- Jäik vundament:
- Betoonplokk või -plaat
- Täidetud terasraam
- Omavõnkesagedus > 1,25 × töösagedus
- Paindlik vundament:
- Vedrutoed
- Kummist alused
- Kerged teraskonstruktsioonid
- Omavõrra sagedus < töösagedus
Mõõtepunkti valik
- Laagrikorpus: Peamine mõõtmiskoht
- Sihtasutus: Edastuse/isolatsiooni kontrollimiseks
- Struktuur: Hoone üldise vibratsiooni jaoks
- Parim tava: Mõõtke kõigil ligipääsetavatel laagritel
Tulemuste tõlgendamine
- Tsoon A (Hea):
- Uued või hiljuti kapitaalremondi läbinud masinad
- Pole vaja midagi teha
- Tulevase võrdluse baasjoon
- Tsoon B (rahuldav):
- Tavaline töö
- Jätkake regulaarset jälgimist
- Koheseid meetmeid ei ole
- Tsoon C (mitterahuldav):
- Planeeri hooldus peagi
- Suurenda jälgimissagedust
- Uurige algpõhjust
- Tsoon D (mitteaktsepteeritav):
- Vaja on kohe tegutseda
- Kahjustamise oht
- Kaalu sulgemist
📘 Täielik juhend: vibratsioonikiiruse kalkulaator
🎯 Mida see kalkulaator teeb
See kalkulaator määrab tööstusseadmete lubatud vibratsioonikiiruse tasemed vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 10816.
See on oluline tööriist pöörlevate masinate tehnilise seisukorra diagnoosimiseks ja võimalike rikete ennustamiseks enne nende tekkimist.
🌍 ISO 10816 standardi mõistmine
ISO 10816 on rahvusvaheline standard, mis kehtestab reeglid masinate vibratsiooni hindamiseks mittepöörlevate osade (laagrikered, vundamendid) mõõtmise teel. Standard jagab kõik seadmed võimsuse ja paigaldustüübi põhjal nelja klassi, kusjuures iga klassi jaoks on määratletud lubatud vibratsioonitasemed.
Vibratsioonitsoonide selgitus:
- Tsoon A (roheline): Uus masina vibratsioon - seadmed suurepärases seisukorras
- Tsoon B (kollane): Pikaajaliseks kasutamiseks vastuvõetav - seadmed on heas seisukorras
- Tsoon C (oranž): Ainult lühiajaliseks kasutamiseks – hooldusplaan on vajalik
- Tsoon D (punane): Lubamatu vibratsioon – seadmete kahjustamise oht
Märkus: Alates 2016. aastast asendatakse ISO 10816 standardiga ISO 20816, kuid põhimõtted jäävad samaks.
💼 Reaalse maailma rakendused
Tüüpilised stsenaariumid:
1️⃣ Uute seadmete vastuvõtt
Pärast pumba paigaldamist kontrollitakse vibratsiooni. Väärtus peaks olema tsoonis A. Kui see on kõrgem, on olemas paigaldus- või tasakaalustamisprobleeme.
2️⃣ Planeeritud diagnostika
Mootorite igakuised vibratsioonimõõtmised. Vibratsioonitrendi kasv hoiatab tekkivate rikete eest. Võimaldab planeeritud remonti enne riket.
3️⃣ Veaotsing
Ventilaator muutus lärmakaks. Mõõdetud vibratsioon - tsoon C. Põhjus: laagri kulumine või rootori tasakaalustamatus.
4️⃣ Remondijärgne hindamine
Pärast laagri vahetamist kontrollitakse vibratsiooni. Peaks naasma tsooni A või B. Kui mitte, siis on remont valesti tehtud.
📊 Praktiline näide: Pumbajaam
Olukord:
- Tsentrifugaalpump, 55 kW, 1480 p/min
- ISO 10816 II klass
- Mõõdetud vibratsioon: 4,5 mm/s (tsoon C)
Toiming: Kiireloomuline diagnostika näitas tiiviku tasakaalustamatust
Tulemus: Pärast tasakaalustamist on vibratsioon vähenenud 1,8 mm/s-ni (tsoon B) ✓
📖 Tehniline sõnastik
- Vibratsioonikiirus (RMS)
- Masina korpuse punktis võnkuva liikumise kiirus. Mõõdetakse mm/s. Ruutkeskmine väärtus vahemikus 10–1000 Hz.
- Masinaklass
- Seadmete kategooria võimsuse ja paigaldustüübi järgi:
- I klass: Väikesed masinad kuni 15 kW
- II klass: keskmised masinad 15–75 kW (kuni 300 kW spetsiaalsetel vundamentidel)
- III klass: Suured masinad jäigal alusel
- IV klass: Suured masinad painduval alusel
- Jäik vundament
- Vundament, mille omavõnkesagedus on > 1,25 × pöörlemissagedus. Praktiliselt ei vibreeri.
- Paindlik vundament
- Vundament vedrukinnitustel või kergraamil. Omavõnkesagedus < pöörlemissagedus.
- Mõõtepunkt
- Vibratsioonianduri paigutus. Tavaliselt - laagrikorpus, võimalikult laagri lähedal.
- Vibratsioonitrend
- Vibratsioonitaseme muutus ajas. Olulisem kui absoluutväärtus - näitab defekti arengut.
⚠️ Olulised märkused
- See kalkulaator annab orientatsiooniväärtused, mis põhinevad standardil ISO 10816
- Kriitiliste seadmete puhul on vaja detailset tehnilist analüüsi
- Arvestage alati vibratsioonitrendidega, mitte ainult üksikute mõõtmistega
- Kohalikel standarditel võivad olla rangemad nõuded
🎓 Professionaalsed näpunäited
- Mõõtke kolmes suunas: vertikaalne, horisontaalne, aksiaalne
- Trendianalüüsi jaoks tehke mõõtmisi samades punktides
- Töötingimuste (koormus, temperatuur, kiirus) registreerimine
- Kasutage kvaliteetseid andureid ja sertifitseeritud instrumente
- Võrrelge kasutuselevõtu ajal tehtud algtaseme mõõtmistega