Tutvuge Vibromera.com'iga — meie uue rahvusvahelise veebilehega. Külastage Vibromera.com →

Kodu → Tasakaalustamise teooria ja standardid

Rootori tasakaalustamise teooria: ISO normid, G klassid, valemid ja arvutused

Kõik, mida standardid tegelikult ütlevad, koos matemaatikaga: mis on tasakaalustamatus lihtsates sõnades, tsentrifugaaljõu valem, staatiline vs dünaamiline tasakaalustamatus, RMS vibratsioonikiirus, ISO 10816 vibratsioonitsoonid (sealhulgas pumbad), ISO 1940 / ISO 21940-11 tasakaalustuskvaliteedi klassid koos lubatud jääktasakaalustamatuse arvutusega, mm/s ↔ dB teisendus, omavõnkesagedused ja resonants — ning kuidas kõik see näeb välja reaalse välise tasakaalustamise seade.

⏱ ~22 min lugemist
ISO 21940-11 · ISO 10816 · ISO 1940
Valemid · Tabelid · Lahendatud näited

Vibratsiooniandur

Optiline andur (lasertahhomeeter)

Balanset-4

Magnetiline stend Insize-60-kgf

Helkurlint

Dünaamiline tasakaalustaja "Balanset-1A" OEM

Jõud kasvab kiiruse ruuduga. F = U·ω². Kahekordistage pöörded — neli korda suurem tsentrifugaaljõud samast tasakaalustamatusest. Just seepärast ei tähenda „madalal kiirusel oli kõik korras” töökiirusel mitte midagi.
G klass on kiirusest sõltuv tolerants. G 6.3 ei tähenda „6,3 grammi”. See tähendab, et lubatud massikeskme nihe korrutatuna nurkkiirusega võrdub 6,3 mm/s-ga — seega mida kiirem rootor, seda rangem grammilimiit.
Kaks erinevat mõõdupuud. ISO 10816 hindab masin mm/s-des laagritel; ISO 1940/21940 hindab rootor jääktasakaalustamatuse g·mm-des. Hea töö on dokumenteeritud mõlemas.
Koormus sisse, eluiga välja — kuubis. Laagri eluiga järgib L ∝ (C/P)³. Täiendav 26% dünaamilist koormust tasakaalustamatusest lõikab veerelaagri eluea ligikaudu poole võrra.

1. Mis on rootori tasakaalustamatus lihtsalt öeldes

Ideaaljuhul on rootori mass jaotunud nii, et selle massikese asub täpselt pöörlemisteljel. Tegelikkuses ei ole see kunagi täpselt nii: valuau, masintöötluse tolerantsid, keevitatud remondid, kulunud või vahetatud terad, kogunenud mustus, sulguripesas olev shpoonk — kõik nihutavad mõned grammid ühele küljele. See massinihe on tasakaalustamatus.

Kuni rootor seisab, on tasakaalustamatus nähtamatu. Niipea kui see hakkab pöörlema, sunnitakse nihkunud mass ringjoonel liikuma ja Newtoni seaduste järgi tõmbab see võlli väljapoole — üks kord pöörde kohta, alati „raske koha” suunas. Laagrid saavad pöörleva jõu; korpus saab vibratsiooni täpselt pöörlemissagedusel (see komponenti 1×). See üks lause selgitab enamikku sellest, mida tasakaalustusseade teeb: see mõõdab, kui suur on üks-kord-pöörde-kohta tõmme (amplituud) ja kuhu raske koht osutab (faas).

Tasakaalustamatust mõõdetakse massina korrutatuna raadiusega:

U = m · r
U — tasakaalustamatus [g·mm]; m — nihkunud mass [g]; r — raadius, kus see asub [mm]. 10 g 100 mm juures = 1000 g·mm — täpselt sama kahjulik kui 20 g 50 mm juures.

U jagamine rootori massiga annab specific unbalance e = U/M [g·mm/kg = µm] — mis pole midagi muud kui massikeskme ja pöörlemistelje vaheline kaugus. See väike suurus on sillaks ISO klassidele peatükk 7: „hästi tasakaalustatud” tööstusrootori massikese asub tavaliselt mõnekümne mikronit teljest.

Tasakaalustamatus on vaid üks vibratsiooni põhjus. Laagri lõtk, võlli joondamatus, mõrad, lõtk ja resonants raputavad masinaid samuti — ja tasakaalustamine ei saa neid eemaldada. Ligikaudu 90% juhtudest, kus „see ei taha tasakaalustuda”, osutuvad Vibromera toe ajaloos üheks nendest. FFT spekter eristab neid: tasakaalustamatus näitab end domineeriva 1× tipuna; teised rikked jätavad muid jälgi — vt diagnostikajuhend.

2. Tsentrifugaaljõud tasakaalustamatusest — valem ja arvutatud numbrid

Pöörlev tõmme, mida tasakaalustamatus loob, on tavaline tsentrifugaaljõud:

F = m · r · ω² = U · ω² ω = 2π·n / 60
F — jõud [N]; m — tasakaalustamatuse mass [kg]; r — raadius [m]; U — tasakaalustamatus [kg·m]; ω — nurkkiirus [rad/s]; n — rootori kiirus [p/min].

Osa, mida inimesed alahindavad, on ruut ω-st. Võtke tagasihoidlik tasakaalustamatus 100 g·mm (10 g 10 mm juures, või 1 g 100 mm juures) ja vaadake, mida kiirus sellega teeb:

Rootori kiirus ω Tsentrifugaaljõud 100 g·mm-st Ekvivalentne staatiline raskus
500 p/min 52.4 rad/s 0,27 N ~28 g
1500 p/min 157 rad/s 2,5 N ~0,25 kg
3000 p/min 314 rad/s 9,9 N ~1 kg
6000 p/min 628 rad/s 39,4 N ~4 kg
12 000 p/min 1,257 rad/s 158 N ~16 kg

Rohkem tööstuslik näide: remonditöökoda keevitab uue haamri kronsteini mulcheri trumlile ja jätab selle 50 g raskemaks 200 mm raadiuse juures — see on U = 10 000 g·mm. Töökiirusel 1500 p/min kannavad trumli laagrid nüüd täiendavat pöörlevat jõudu F = 0.01 kg·m × 157² ≈ 246 N ≈ 25 kg — tsemendikott, mis kõigub ümber võlli 25 korda sekundis. 2000 p/min juures tõmbab sama viga ~44 kg-ga.

Kaks praktilist tagajärge järgnevad otseselt ω² seadusest:

  • Tolerantsid karmistuvad kiiruse kasvades. Sama jääktasakaalustamatus, mis on kahjutu 500 p/min purustis, on hävitav 12 000 p/min spindlis — täpselt nii on G klassid on ehitatud;
  • „See vibreerib ainult täiskiirusel” on oodatav füüsika, mitte mõistatus: poole kiiruse juures on jõud veerandik. (Kui vibratsioon hüppab ebaproportsionaalselt kitsas pöörete vahemikus, on see teine nähtus — resonants.)

3. Staatiline vs dünaamiline tasakaalustamatus — erinevus, mis otsustab ühe või kahe tasandi

Tasakaalustamatus esineb kahes elementaarses vormis, ja erinevus ei ole akadeemiline: see otsustab, kas piisab ühest korrigeerivast raskusest või on vaja kahte tasandit.

  • Staatiline tasakaalustamatus — raske koht asub tegelikult ühes aksiaalses asukohas; massikese on nihkunud külgsuunas. Vabadel tugedel veereb seisev rootor iseenesest raske külje alla (sellest ka „staatiline” — selle saab leida ilma pöörlemata). Üks raskus ühel tasandil korrigeerib selle (staatiline / ühe tasapinna tasakaalustamine).
  • Moment-/dünaamiline tasakaalustamatus — kaks võrdset rasket kohta rootori vastasotstes, 180° kaugusel. Seisuasendis need tühistavad üksteist: rootor on staatiliselt tasakaalus ja ei veere. Pöörlemisel tõmbab iga ots omas suunas, pool pööret faasist väljas — rootor vappub, vibreerivad toed vastasfaasis. See paari tasakaalutus on tuvastatav ainult pöörlemisel ja korrigeeritav ainult raskustega kahel tasandil. Reaalsed rootorid kannavad segu mõlemast vormist, mistõttu pikad rootorid tasakaalustatakse kahel tasandil ühe kombineeritud arvutusena — täielikku meetodit käsitletakse Dünaamiline tasakaalustamine selgitatud.
Staatilise tasakaalustamatuse mudel: üks raske koht nihutab massikeset pöörlemisteljest
Staatiline tasakaalustamatus: üks raske koht — rootor veereb selle poole seisuasendis; üks tasand korrigeerib selle.
Dünaamilise tasakaalustamatuse mudel: rasked kohad rootori vastasotstes loovad momendi, mis paneb rootori vappuma
Dünaamiline (moment-) tasakaalustamatus: nähtamatu seisuasendis, vappub pöörlemisel — vajalik kaks tasandit.
Staatiline tasakaalustamatus Dünaamiline (paari) tasakaalutus
Tuvastatav paigalseisus? Jah — rootor veereb raske külje alla Ei — ilmneb ainult pöörlemisel
Toe vibratsioon Mõlemad toed faasis Toed faasist väljas (rootor „vappub”)
Parandus 1 raskus, 1 tasand 2 raskust, 2 tasandit, lahendatud koos
Rusikareegel Rotor width < ~1/2 of diameter (in practice 1/3) → one plane usually suffices; longer → two planes (ISO 21940-11)

4. Mida tasakaalustamatus laagritele teeb: eluea kuupseadus

Tsentrifugaaljõud peatükk 2 ei kao — see langeb laagritele täiendava pöörleva koormusena, lisanduna kaalu- ja protsessikoormustele, mille jaoks laager dimensioneeriti. Veerelaagri väsimuseluiga järgib klassikalist hindamisvõrrandit:

L₁₀ = (C / P)ᵖ × 10⁶ pöörete p = 3 (kuul) või 10/3 (rull)
C — laagri dünaamiline kandevõime; P — tegelikult rakendatud ekvivalentne dünaamiline koormus.

Kuna koormus sisaldub kuubis (või hullem), tagasihoidlikuna näivad tasakaalustamatuse jõud muutuvad dramaatiliseks elueakaotuseks:

Lisandunud dünaamiline koormus tasakaalustamatusest Allesjäänud laagri eluiga (kuul, p = 3)
+10 % ≈ 75 %
+26 % ≈ 50 %
+50 % ≈ 30 %
+100 % (koormus kahekordistus) ≈ 12 %

Ülaltoodud mulcheri näites lisas unustatud 50 g 200 mm juures ~250 N pöörlevat koormust. Trumlilaagrile, mis on koormatud näiteks 1 kN-ga, on see +25% — eluiga langeb ligikaudu poole võrra ühe hooletu remondi tõttu. Ja laagrid on vaid esimene ohver; sama vappumine lõdvendab polte, avab mõrasid keevisõmblustes ja korpustes, kulutab sidestisi ja rihmasid ning hägustab tööpinkide masintöötluse viimistlust. See ahel — tasakaalustamatus → jõud → väsimus — on põhjus, miks tasakaalustamine on hooldus, mitte kosmeetika.

Vastupidine on samuti tõsi ja mõõdetav. Pärast masina tasakaalustamist näiteks 12 mm/s-lt 2 mm/s-ni langeb pöörlev jõud sama kuuekordse teguri võrra, ja laagri eluea matemaatika töötab teie kasuks. Seadme aruande enne/pärast numbrid on tegelikult teenindusea ennustus — üks dokumenteeritud põhjus, miks väline tasakaalustamine end ära tasub (vt äripoole juhend koos ROI arvutusega).

5. RMS vibratsioonikiirus: mida tegelikult mõõdetakse

Vibratsiooni saab kirjeldada nihke (µm), kiiruse (mm/s) või kiirenduse (m/s²) kaudu. Masina seisundi standardid otsustasid vibratsioonikiirus, sest see kaalub hävitavat keskmise sageduse vahemikku kõige ühtlasemalt — ja konkreetselt selle RMS-väärtus (ruutkeskmine):

v_RMS = √( 1/T · ∫ v²(t) dt ) for a pure sine: v_RMS = v_peak / √2 ≈ 0.707 · v_peak
RMS on signaali „energiakeskmine” mõõtmisakna üle — suurus, millele ISO 10816/20816 piirid viitavad.

Miks RMS, mitte tipp? Reaalne vibratsioonisignaal on kokteil: 1× tasakaalustamatuse siinus pluss harmoonilised, laagrimüra ja juhuslikud piigid. Tipud hüplevad; RMS integreerib signaali tegeliku energiasisu ja kordub usaldusväärselt mõõtmisest mõõtmiseni — see on see, mida on vaja normi või „enne”-väärtusega võrdlemiseks. (Tipuväärtused on ikka olulised löögianalüüsis; tasakaalustamisel ja seisundihindamisel valitseb RMS.)

Kuidas seda praktikas mõõdetakse: kiirendusandur laagrikorpusel (radiaalsuund, magnetkinnitus puhtal tasasel pinnal), signaal integreeritakse kiiruseks, ribalaius piiratud standardse 10–1000 Hz vahemikuga, RMS arvutatakse mõnekümne keskmistatud pöörde üle. Balanset-1A vibromeetri ekraanil näete kõrvuti kolme olulist numbrit: üldine RMS (kõik põhjused kokku), see komponenti 1× (osa, mida tasakaalustamine saab eemaldada — koos oma faasiga), ja RPM. Kui üldnäit on 6 mm/s, kuid 1× osa on ainult 1 mm/s, ei paranda tasakaalustamine seda masinat — midagi muud kui tasakaalustamatus raputab seda.

Balanset-1A vibromeetri ekraan: üldine RMS vibratsioonikiirus, domineeriv 1× komponent ja stabiilne faas, FFT spekter allpool
Vibromeetri režiim: üldine RMS, 1× komponent koos faasiga ja FFT spekter. Domineeriv 1× tipp = tasakaalustamatus — tasakaalustamine aitab.
Kuidas RMS vibratsiooni praktikas mõõdetakse: kiirendusandur radiaalselt paigaldatud laagritoele, lasertahhomeeter suunatud peegeldavale märgile
Sama mõõtmise riistvaraline pool: kiirendusandur radiaalselt laagritoel, lasertahhomeeter peegeldaval märgil — üks andur laagri kohta, mõlemat kanalit loetakse samaaegselt.

6. Vibratsiooninormid vastavalt ISO 10816 / 20816 — sealhulgas pumbad

ISO 10816 (mis nüüd konsolideeritakse ISO 20816-ks) vastab operaatori küsimusele: „kas selline vibratsioon on aktsepteeritav?” See hindab kokkupandud masinat RMS vibratsioonikiiruse järgi, mõõdetuna mittepöörlevatel osadel (laagrikorpustel), ja jaotab tulemuse neljaks tsooniks:

Tsoon Tähendus Tüüpiline juhis (keskmised masinad)
A Uue masina seisund kuni ~1,4 mm/s
B Vastuvõetav piiranguteta pikaajaliseks kasutamiseks 1,4–2,8 mm/s
C Ebarahuldav pikaajaliseks tööks — kavandage korrigeerimine 2,8 – 4,5 mm/s
D Vibratsioon põhjustab kahjustusi — tegutsege kohe üle 4,5 mm/s

Konkreetselt pumpade jaoks (ISO 10816-3 Grupp 2: masinad 15–300 kW, ja ISO 10816-7 rootordünaamiliste pumpade jaoks), tsoonipiirid sõltuvad vundamenditüübist — jäik või paindlik:

Pump paigaldatud… Tsooni A/B piir Tsooni B/C piir Tsooni C/D piir
Jäigad toed (süstitud alusplaat) 1,4 mm/s 2,8 mm/s 4,5 mm/s
Paindlikud toed (raam, vedrukinnitused) 2,3 mm/s 4,5 mm/s 7,1 mm/s

Suuremad masinad (>300 kW, ISO 10816-3 Grupp 1) saavad proportsionaalselt pehmemad piirid (2,3 / 4,5 / 7,1 mm/s jäik, 3,5 / 7,1 / 11 mm/s paindlik). Kontrollige alati masina tootja enda piiri, kui see on määratud — see tühistab üldise tabeli.

Kolm välitöö reeglit, mis muudavad tabelid kasulikuks, mitte akadeemiliseks:

  • Mõõtke laagritel, kolmes suunas kus võimalik (horisontaalne, vertikaalne, aksiaalne) — norm kehtib kõrgeima näidu kohta;
  • Hinnake trendi, mitte ainult absoluutväärtust. Pump, mis on aastaid näidanud 1,8 mm/s ja nüüd näitab 3,4 mm/s, väärib tähelepanu, isegi kui see on ikka veel „aktsepteeritav”;
  • Põllumajandus- ja liikurmasinaid hinnatakse leebemalt — mulcherid ja niidukid oma olemuselt paindlikel raamidel loetakse korras olevaks kuni ~7 mm/s-ni; pumbaklassi numbrite taga ajamine on seal raisatud vaev (üksikasjad tolerantside peatükk).

7. Tasakaalustuskvaliteedi klassid G — ISO 1940 / ISO 21940-11 tabel

Kui ISO 10816 hindab töötavat masinat, siis ISO 1940-1 (asendatud ISO 21940-11-ga, sisu sisuliselt muutumatu) hindab rootor ise: kui palju jääktasakaalustamatust võib pärast tasakaalustamist alles jääda. Tolerants on väljendatud kui tasakaalu kvaliteediklass G, defineeritud kui eritasakaalustamatuse ja nurkkiiruse korrutis:

G = e_per · ω [mm/s]
e_per — lubatud eritasakaalustamatus (massikeskme nihe) [mm]; ω — nurkkiirus [rad/s]. Korrutis on kiirus — seepärast kannavadki klassid mm/s ühikuid.

Selle definitsiooni elegants: üks G number katab kõik kiirused. Rootoril, mis on tasakaalustatud G 6.3-le, on massikese teljele piisavalt lähedal, et tasakaalustamatusest tulenev kiirus on 6,3 mm/s — sõltumata pööretest. Kiirem rootor → ω suurem → lubatud nihe e_per proportsionaalselt väiksem. Standardsed klassid ja nende tavapärased rakendused:

Hinne Tüüpilised rootoritüübid (vastavalt ISO 21940-11)
G 40 Autorattad, veljed, aeglaste sõidukite veovõllid
G 16 Kardaan-/veovõllid, põllumajandusmasinate rootorid, purustite osad, üksikud mootoriosad
G 6.3 Tööstuslik vaikeväärtus: ventilaatorid, puhurid, pumbad, tavalised elektrimootorid, masinaosad, trumlid, rihmarattad, hooratased, tsentrifuugid
G 2.5 Gaasi- ja auruturbiinid, jäigad turbogeneraatori rootorid, tööpinkide ajamid, keskmise/suure suurusega elektrimootorid erinõuetega
G 1 Lihvimismasinate ajamid, lindilõõtsad ja grammofoni ajamid, väikesed täppisarmatuurid
G 0.4 Täppislihvimisspindlid, güroskoobid

Mida klass füüsiliselt tähendab, on kõige lihtsam tunnetada e_per kaudu. 3000 p/min juures (ω = 314 rad/s) lubab klass G 6.3 e_per = 6,3 / 314 = 0.02 mm = 20 µm: „normaalselt tasakaalustatud” 3000 p/min rootori massikese asub oma telje suhtes kahe sajandiku millimeetri piires. G 1 samal kiirusel lubab vaid 3 µm. Just seepärast käsitletakse tasakaalustamise tööriistu, telgi ja isegi tahhomeetri märgi asendit sellise pedantsusega — nende nihete juures on kõik oluline.

8. Lubatud jääktasakaalustamatus: ISO 1940 arvutus samm-sammult

Praktiline küsimus, millega iga töö lõpeb: „kui palju grammmillimeetreid võib alles jääda?” Klassi definitsioonist vastab sellele üks valem:

U_per = 9549 · G · M / n [g·mm]
G — klass [mm/s]; M — rootori mass [kg]; n — töökiirus [p/min]. Konstant 9549 = 1000 × 60/2π teisendab ühikuid. Kahetasandilise tasakaalustamise korral jagatakse tulemus tasandite vahel — sümmeetriliste rootorite puhul tavaliselt 50/50.
  1. Valige klass

    Ülaltoodud ISO 21940-11 rakendustabelist — nt tööstusliku ventilaatori tiivik → G 6.3.

  2. Sisestage mass ja töökiirus

    Ventilaatori rootor M = 80 kg, n = 3000 p/min: U_per = 9549 × 6,3 × 80 / 3000 = ≈ 1 604 g·mm kokku.

  3. Jagatud korrigeerimistasandite vahel

    Sümmeetriline rootor, kaks tasandit → ≈ 802 g·mm tasandi kohta. (Sama rootor, tasakaalustatud põllumajandusklassile G 16, lubaks ≈ 2037 g·mm tasandi kohta — klassid skaleeruvad lineaarselt.)

  4. Teisendage grammideks oma raadiusel

    Korrigeerimisraadius 250 mm → jääv raske koht peab olema alla 802 / 250 ≈ 3,2 g tasandi kohta. See on number, mida võrrelda sellega, mida seade pärast viimistluskäiku näitab.

Seda ei ole vaja masina juures käsitsi teha: sama kalkulaator on sisse ehitatud Balanset tarkvarasse — sisestage mass, kiirus ja klass, ning tolerants ilmub tulemuste aknas mõõdetud jääktasakaalustamatuse kõrvale. Tasuta veebiversioon on siin: ISO 21940-11 jääktasakaalustamatuse kalkulaator.

ISO 1940 tasakaalustamise tolerantsikalkulaator Balanset-1A tarkvaras: rootori mass, pöörded ja G klass annavad lubatud jääktasakaalustamatuse tasandi kohta
ISO 1940 / 21940-11 tolerantsikalkulaator Balanset-1A tarkvaras: mass + pöörded + klass → lubatud g·mm tasandi kohta.
Balanset-1A kahetasandilise tasakaalustamise tulemuste aken, mis näitab korrigeerivaid masse, nurki ja saavutatud jääktasakaalustamatust
Tulemuste aken pärast kahetasandilist tööd: korrigeerivad massid, nurgad — ja saavutatud jääktasakaalustamatus tolerantsiga võrdlemiseks.

Seade teeb need arvutused teie eest

Balanset-1A mõõdab kahte kanalit + faasi, arvutab korrigeerivad massid mõjukoefitsientide meetodil, kontrollib tulemust vastavalt ISO 21940-11 tolerantsidele ja trükib aruande — €1,975, tarkvarauuendused eluaegselt tasuta. Selle lehe teooria on täpselt see, mida selle ekraanid rakendavad.

9. Omavõnkesagedus ja resonants — lõks, millega iga tasakaalustaja kohtub

Igal konstruktsioonil — rootor, toed, raam, vundament — on omasagedused: sagedused, millel see „soovib” pärast koputust võnkuda, määratud jäikuse ja massi järgi (lihtsaima mudeli puhul f_n = (1/2π)·√(k/m)). Kui rootori kiirus läheneb omavõnkesagedusele, saabub üks-kord-pöörde-kohta tasakaalustamatuse jõud sammu konstruktsiooni enda võnkega, iga tõuge lisandub eelmisele. See on resonants: amplituud korrutub (piiratud ainult summutamisega), faas kõigub metsikult, ja lineaarne arvutus, millele tasakaalustamine tugineb, variseb kokku.

Kuidas resonants end tasakaalustamistöö ajal reedab:

  • väike pöörete muutus (50–100 p/min) muudab vibratsiooni mitmekordselt;
  • faasinäit ei stabiliseeru või hüppab, kui kiirus triivib mõne p/min võrra;
  • pärast arvutatud raskuse paigaldamist vibratsioon kasvab — ja järgmine käik nõuab järjest rohkem massi;
  • vibratsioon on suurem eemale rootorist kaugemal (redel, kaitsekate, kabiin) kui laagritel — resoneerib konstruktsioonielement, mitte rootor.
Resonantsikõver: vibratsiooniamplituud tõuseb järsult, kui rootori kiirus läheneb konstruktsiooni omavõnkesagedusele
Toe õppekõver: kui pöörded lähenevad omavõnkesagedusele, tõuseb amplituud järsult. Tasakaalustamine selles tsoonis on võimatu — süsteem on seal mittelineaarne.

Kuidas leida omavõnkesagedust seadmega: RunDown diagramm

Kiireim väline meetod ei vaja lisaseadmeid: viige masin töökiirusele, katkestage ajam ja laske seadmel pidevalt salvestada amplituudi ja faasi, kuni rootor väljasõidul kogu kiirusvahemikus. Balanset tarkvara joonistab mõlemad pöörete suhtes (RunDown diagramm). Selle lugemine võtab ühe pilguheiuse:

  • iga amplituuditipp langemise ajal märgib omavõnkesagedust, mida rootor läbis;
  • samal kiirusel teeb faasijoon teeb järsu pöörde (~180° nihe üle resonantsi) — klassikaline kinnitus, et see on tõeline resonants, mitte koormuse mõju;
  • vaiksed orud tippude vahel on teie ohutud tasakaalustamiskiirused.
Balanset-1A RunDown väljasõidukäigu diagramm: amplituud ja faas pöörete suhtes, tipud koos faasipööretega märgivad resonantstsoone
RunDown Balanset-1A tarkvaras: amplituud (üleval) ja faas (all) pöörete suhtes väljasõidukäigu ajal. Tipud + faasipöörded = omavõnkesagedused.
Annoteeritud RunDown diagramm reaalsest tellimusest: resonantstsoonid maha kriipsutatud, ohutu tasakaalustamiskiirus märgitud nende vahele
Reaalse tellimuse annoteeritud RunDown: resonantstsoonid maha kriipsutatud, tasakaalustamiskiirus valitud nende vahelisest rahulikust aknast. See täpne stend läks 23,3-lt 0,9 mm/s-ni, kui kiirus liigutati resonantsist eemale.

Mida selle teadmisega peale hakata:

  1. Tasakaalustage väljaspool resonantstsoone — tavaliselt selgelt allpool esimest tippu või tippude vahelises orus. Mulcheri praktika: eeltasakaalustage 600–900 p/min juures, seejärel kontrollige töökiirusel;
  2. Hoidke iga seeria käik samal kiirusel (±100 p/min) — resonantsi lähedal nihutab isegi 2–3 p/min triiv amplituudi ja faasi märgatavalt;
  3. Katsestendide ja omaehitatud stendide jaoks, kavandage geomeetria teadlikult: pehme (allresonantsi) stend soovib oma omavõnkesagedust 2–3× allpool tasakaalustamiskiirus — vedrustatud toed, mida saab käega nähtavalt õõtsutada, saavutavad täpselt selle;
  4. Kui töökiirus ise asub resonantsil, on tasakaalustamine palliatiivne — tegelik lahendus on jäikuse või massi muutmine (raami tugevdamine, teistsugused kinnitused), et omavõnkesagedust eemale liigutada.

10. mm/s teisendamine dB-ks (vibratsioonikiiruse tase)

Vibratsiooniandmed tulevad mõnikord detsibellides — vanemad Ida-Euroopa normid, mõned analüsaatorid ja hoonete vibratsiooniaruanded kasutavad logaritmilist skaalat. Teisendus on definitsioon, mitte mõõtmine:

L_v = 20 · log₁₀ ( v / v₀ ) [dB] v₀ = 5·10⁻⁸ m/s
v — mõõdetud RMS kiirus; v₀ — võrdluskiirus. 5·10⁻⁸ m/s on vibratsioonidiagnostika praktikas kasutatav võrdlusväärtus (GOST/vana ISO traditsioon); ISO 1683 loetleb ka 10⁻⁹ m/s mõne akustikakasutuse jaoks — esitage alati võrdlusväärtus, kui viitate dB-le.

Kasulikud teisendused levinud võrdlusväärtusel v₀ = 5·10⁻⁸ m/s:

RMS-kiirus Tase Kus te sellega kohtute
0,5 mm/s 80 dB Suurepärane väike masin
1,0 mm/s 86 dB Tsoon A, hea seisukord
2,8 mm/s 95 dB Tsoon A/B → B/C piirialal
4,5 mm/s 99 dB Tsooni C/D piir (keskmised masinad)
7,1 mm/s 103 dB Paindliku toe C/D piir
10 mm/s 106 dB Tõsine — kahjustuste tsoon

Kaks pöidlareeglit teevad skaala intuitiivseks: +6 dB = kahekordne kiirus, +20 dB = kümnekordne kiirust. Seega masin, mis läks tasakaalustamise järel 99 dB-lt 86 dB-le, vähendas oma vibratsiooni ~4,5× — logaritmiline skaala surub suured paranemised tagasihoidlikuna näivateks numbriteks, mistõttu on kliendiaruanded selgemad mm/s-des.

11. Korduma kippuvad küsimused

Mis on rootori tasakaalustamatus lihtsalt öeldes?

Tasakaalustamatus tähendab, et rootori massikese ei asu täpselt pöörlemisteljel — mingi lisamass asub ühel küljel. Seisuasendis on see nähtamatu; pöörlemisel tõmbab nihkunud mass võlli väljapoole üks kord pöörde kohta, luues pöörleva tsentrifugaaljõu, mis raputab masinat täpselt pöörlemissagedusel (1× komponent). Seda mõõdetakse massina × raadiusena (g·mm) ja korrigeeritakse raskuste lisamise või eemaldamisega.

Mis on tsentrifugaaljõu valem tasakaalustamatusest?

F = m·r·ω² = U·ω², kus U = m·r on tasakaalustamatus ja ω = 2πn/60 nurkkiirus. Jõud kasvab pöörete ruuduga: 100 g·mm annab ~1 kg pöörlevat jõudu 3000 p/min juures, kuid ~16 kg 12 000 p/min juures. See ruutseadus on põhjus, miks tasakaalustamise tolerantsid kiiruse tõustes karmistuvad.

Mis vahe on staatilisel ja dünaamilisel tasakaalustamisel?

Staatiline tasakaalustamatus on üks efektiivne raske koht: seisev rootor veereb vabadel tugedel raske külje alla, ja üks raskus ühel tasandil korrigeerib selle. Dünaamiline (moment-) tasakaalustamatus on rasked kohad vastaskülgedel, 180° kaugusel: rootor on seisuasendis tasakaalus, kuid vappub pöörlemisel, ning seda saab tuvastada ainult pöörlemise ajal ja korrigeerida raskustega kahel tasandil. Reaalsed rootorid ühendavad mõlemat, mistõttu pikad rootorid tasakaalustatakse kahel tasandil ühe arvutusena.

Kuidas mõjutab tasakaalustamatus laagri teenindusiga?

Tsentrifugaaljõud lisandub laagri dünaamilisele koormusele P, ja veerelaagri eluiga järgib L₁₀ = (C/P)³ kuullaagrite jaoks — koormus sisaldub kuubis. Ligikaudu: +10% koormust ≈ −25% eluiga, +26% ≈ −50%, koormuse kahekordistamine jätab ~12% elueast. Peale laagrite lõdvendab sama pöörlev jõud kinnitusdetaile, levitab mõrasid ja kulutab sidestisi.

Mis on RMS vibratsioonikiirus ja kuidas seda mõõdetakse?

RMS (ruutkeskmine) vibratsioonikiirus on kiirussignaali energiakeskmine mm/s-des — ISO 10816/20816 standardsuurus. Puhta siinuse korral võrdub see 0,707-ga tipust. Seda mõõdetakse kiirendusanduriga laagrikorpusel (radiaalsuunas), signaal integreeritakse kiiruseks 10–1000 Hz ribas ja keskmistatakse üle paljude pöörete; kahekanalised seadmed loevad mõlemat laagrit samaaegselt ning eraldavad ka 1× komponendi, mida tasakaalustamine saab eemaldada.

Millised on ISO 10816 vibratsiooninormid pumpade jaoks?

15–300 kW pumpade jaoks (ISO 10816-3 Grupp 2) on tsoonipiirid 1,4 / 2,8 / 4,5 mm/s RMS jäikadel tugedel ja 2,3 / 4,5 / 7,1 mm/s paindlikel tugedel — tsoon A kuni esimese väärtuseni, tsoon B kuni teiseni (aktsepteeritav pikaajaliselt), tsoon C kuni kolmandani (parandage peagi), tsoon D üle selle (kahjustuse oht). Suuremad masinad saavad proportsionaalselt kõrgemad piirid; tootja määratud piir tühistab üldise tabeli.

Mida tähendavad G tasakaalustuskvaliteedi klassid ISO 1940-s?

Klass G (mm/s-des) võrdub lubatud eritasakaalustamatusega korrutatuna nurkkiirusega: G = e_per·ω. Levinud jaotused: G 40 — autorattad; G 16 — kardaanvõllid ja põllumajandusrootorid; G 6.3 — ventilaatorid, pumbad, tavamootorid ja trumlid (tööstuslik vaikeväärtus); G 2.5 — turbiinid ja tööpingid; G 1–G 0.4 — täppisspindlid. Kuna ω sisaldub definitsioonis, lubab sama klass kiiruse tõustes vähem g·mm-e.

Kuidas arvutada lubatud jääktasakaalustamatust vastavalt ISO 1940-le?

U_per = 9549 · G · M / n, kus G on klass mm/s-des, M on rootori mass kg-des ja n on kiirus p/min — tulemus on g·mm-des, jagatud kahe korrigeerimistasandi vahel (tavaliselt 50/50). Näide: 80 kg ventilaator 3000 p/min juures, G 6.3 → 9549×6.3×80/3000 ≈ 1604 g·mm kokku ≈ 802 g·mm tasandi kohta; 250 mm korrigeerimisraadiuse juures on see umbes 3,2 g. Veebitööriist: ISO 21940-11 kalkulaator lehel vibromera.eu.

Kuidas leida omavõnkesagedust ja vältida resonantsi tasakaalustamisel?

Salvestage väljasõidukäigu (RunDown) diagramm: viige masin kiirusele, katkestage ajam ja logige amplituud ja faas languva pöörete suhtes. Iga amplituuditipp koos järsu faasipöördega märgib omavõnkesagedust; tippude vahelised orud on ohutud tasakaalustamiskiirused. Märgid, et olete resonantsil: 50–100 p/min muutus muudab vibratsiooni mitmekordselt, faas ei stabiliseeru ja arvutatud raskused teevad asja hullemaks. Tasakaalustage väljaspool tsoone või muutke konstruktsiooni jäikust, et resonants eemale liigutada.

Kuidas teisendada mm/s dB-ks vibratsiooni jaoks?

L_v = 20·log₁₀(v/v₀) võrdlusväärtusega v₀ = 5·10⁻⁸ m/s, mida kasutatakse vibratsioonidiagnostika praktikas: 1 mm/s ≈ 86 dB, 4,5 mm/s ≈ 99 dB, 10 mm/s ≈ 106 dB. Pidage meeles, et +6 dB tähendab kahekordset kiirust ja +20 dB tähendab kümnekordset; ja alati esitage võrdlusväärtus, kuna mõned akustikastandardid kasutavad selle asemel 10⁻⁹ m/s.

Seotud lugemine

WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Küsige insenerilt