Tutustu Vibromera.com-sivustoon — uuteen kansainväliseen verkkosivustoomme. Käy Vibromera.com-sivustolla →

-

← Balanset-1A tietopankki — kaikki luvut

Tämä luku sisältää vähimmäisteorian, jota tarvitset työskennelläksesi Balanset-1A:n kanssa tietoisesti, et vain painelemalla nappeja.

Mitä tärinä on ja miksi kone tärisee

Jokaisen pyörivän roottorin (silppurin rummun, puhaltimen siiven, akselin) massakeskipisteen tulisi ihannetapauksessa olla tarkalleen pyörimisakselilla. Todellisuudessa massassa on aina pieni poikkeama — epätasapaino. Roottorin pyöriessä “painava kohta” vetää sitä joka kierroksella sivuttain, mikä synnyttää keskipakoisvoiman, joka saa koneen tärisemään pyörimistaajuudella.

Tärkeää: epätasapaino on vain yksi tärinän syistä. Kone tärisee myös seuraavista syistä:

  • laakerien välys ja kuluminen,
  • akselin linjausvirheet (kytkimet, hihnat),
  • halkeamat ja löystyneet kiinnitykset (pultit, runko),
  • taipunut akseli,
  • rakenteen resonanssi,
  • aerodynaamiset ja sähkömagneettiset voimat (puhaltimet, taajuusmuuttajat).

Tasapainotus poistaa vain epätasapainon. Kaikki muu on korjattava, ei tasapainotettava. Tästä johtuu kultainen sääntö: laite ei voi “tasapainottaa pois” rikkinäistä konetta.

Missä yksikössä tärinää mitataan

The Balanset-1A measures värähtelynopeus — tehollisarvo (RMS) yksikössä mm/s. Tämä on vakiosuure koneen kunnon arviointiin työtaajuusalueella.

Karkea pika-arviointiasteikko (perustuu standardiin ISO 10816/20816, katso tarkemmin luku 06):

Tärinänopeus (RMS) Arviointi
jopa 1,4 mm/s erinomainen
1,4–2,8 mm/s hyvä
2,8 – 4,5 mm/s hyväksyttävä
yli 4.5 mm/s huono — toimenpiteitä tarvitaan

Maatalouskoneille (silppurit, niittokoneet) rajat ovat löysemmät: 4.8 mm/s asti on hyvä, pehmeillä tuilla 7.1 mm/s asti, ja työskentelyolosuhteet huomioiden “alle 8 mm/s on jo hyvä”.

Taajuus, kierrosnopeus (RPM) ja harmoniset

Oletetaan, että roottori pyörii nopeudella 3000 rpm. Se on 50 kierrosta sekunnissa = 50 HzTärinä jaetaan taajuuskomponentteihin — spektri (FFT). Spektri näyttää, “kuka aiheuttaa tärinän”:

  • 1x (pyörimistaajuus) — klassinen tunnusmerkki epätasapaino. Tämä on komponentti, jota tasapainotus vähentää.
  • 2x, 3x (toinen, kolmas harmoninen) — useammin akselin linjausvirhe, löystyneet kiinnitykset, taipunut akseli. Jos 2x on suurempi kuin 1x — tasapainotus on vielä liian aikaista; etsi ensin linjausvirhe tai löysyys.
  • Korkeat taajuudet, “kohina” — laakeri- ja hammaspyörävikoja.
  • Kierrosnopeuteen liittymättömät matalat taajuudet — löysä perustus/kiinnitykset, aerodynamiikka.
  • Verkkotaajuuden monikerrat (esim. 6 × 50 Hz = 300 Hz) — taajuusmuuttajan aiheuttama sähkömagneettinen häiriö. Testi: katkaise taajuusmuuttaja pyörimisen hidastuessa (RunDown) — jos huippu katoaa, kyseessä on sähköinen, ei mekaaninen syy.

Käytännön sääntö teknisestä tuesta: jos spektrin huippu siirtyy suhteessa kierrosnopeuden muuttuessa — kyseessä on pyörimisen harmoninen; jos se pysyy paikallaan — kyseessä on rakenteen resonanssi tai ulkoinen lähde.

Miltä se näyttää näytöllä:

Puhdas epätasapaino: yksi hallitseva 1x-huippu
Puhdas epätasapaino — yksi hallitseva huippu tarkalleen pyörimistaajuudella (1X, tässä 3000 rpm), puhdas siniaalto, vakaa tahomerkki. Tämän tasapainotus korjaa.
Harmonisten metsä — mekaaninen löysyys
3x/5x/6x-huippujen “metsä” 1x:n yläpuolella — mekaaninen löysyys (pultit, sovitteet, välys), ei epätasapaino. Korjaa ensin.

Vaihekulma — “mihin painava kohta osoittaa”

Amplitudin lisäksi laite mittaa vaihe — kulman tahometrin pulssin (laserin ohittavan heijastavan merkin) ja tärinän maksimin välillä. Vaihekulma kertoo, MISSÄ epätasapaino sijaitsee. Koepainon asennuksen jälkeisen amplitudin ja vaihekulman muutoksen perusteella laite laskee korjauspainon massan ja kulman — vaikutuskerroinmenetelmä.

Käytännön seuraukset:

  • tahomerkkiä ei saa liimata uudelleen ajojen välillä — vaihekulman “nollakohta” siirtyy. Myöskään itse tahometria ei saa siirtää tai suunnata uudelleen;
  • kierrosnopeuden on oltava sama sarjan kaikissa ajoissa;
  • vaihekulman on pysyttävä vakaana ajosta toiseen (hajonta enintään ~10–20°). Jos vaihekulma vaihtelee — mittaukseen ei voi luottaa; etsi mekaaninen syy tai resonanssi.

Resonanssi — tasapainotuksen pahin vihollinen

Jokaisella rakenteella (roottori + tuet + runko) on ominaistaajuuksia. Jos käyntinopeus osuu yhteen ominaistaajuuden kanssa, resonanssi syntyy resonanssi: tärinä nousee jyrkästi, vaihekulma hyppelee, laitteen laskelmat lakkaavat suppenemasta ja “laite pyytää jatkuvasti lisää painoa”.

Resonanssin merkkejä:

  • pieni kierrosnopeuden muutos moninkertaistaa tärinän;
  • lasketun painon asennuksen jälkeen tärinä kasvaa vähenemisen sijaan;
  • amplitudi ja vaihekulma ovat epävakaita muuttumattomissa olosuhteissa.

Mitä tehdä: tasapainota eri kierrosnopeudella — se yleensä poistaa alle resonanssin. Tyypillinen silppurin resepti: karkea tasapainotus 600–900 rpm:llä, sitten siirtyminen työkierrosnopeuteen. Uusimmissa ohjelmistoversioissa on RunDown-kaavio (pyörimisen hidastuminen) — kiihdytä roottori pyörimään, katkaise käyttö ja tallenna pyörimisen hidastuminen (RunDown): huiput paljastavat resonanssitaajuudet, ja tasapainotuskierrosnopeus valitaan niiden välistä.

Todellinen esimerkki: erään asiakkaan roottoria ei saatu tasapainotettua 1600 rpm:llä, mutta 1000 rpm:llä tasapainotus onnistui hyvin. Syynä oli resonanssi lähellä arvoa 1600.

Miten resonanssi vahvistaa tärinää
Tuen opetuskaavio: resonanssitaajuudella tärinä nousee jyrkästi — tällä alueella ei voi tasapainottaa.
RunDown-hidastumiskaavio
RunDown-kaavio (pyörimisen hidastuminen): amplitudi ja vaihekulma kierrosnopeuden funktiona. Amplitudihuiput, joihin liittyy jyrkkä vaihekulman taite, ovat resonanssialueita.

Lineaarisuus ja miksi asennetaan puolet massasta

Laitteen laskenta olettaa, että järjestelmä on lineaarinen: kaksinkertainen paino — kaksinkertainen vaste. Jäykillä koneilla, joilla on hyvä perustus, tämä pätee melko tarkasti. Mutta traktorin silppuri, pehmeillä tuilla oleva kone tai rakenne, jossa on välystä ja halkeamia, käyttäytyy epälineaarisesti: vaste painoon ei usein ole suoraan verrannollinen.

Tästä johtuu käytännössä todeksi osoittautunut sääntö: asenna 1/2 (huonoilla koneilla 1/3) lasketusta massasta ja tee tarkistusajo. Laite tarkentaa sen jälkeen loppuosan. Tämä on nopeampaa kuin suuren painon hitsaaminen uudelleen, kun se on “ylittänyt” tavoitteen.

Staattinen ja dynaaminen epätasapaino

Staattinen — painava kohta on roottorin toisella puolella. Pysäytetty roottori vapailla tuilla kääntyy itsestään painava puoli alaspäin. Korjataan yhdellä painolla yhdessä tasossa.

Staattinen epätasapaino

Dynaaminen — painavat kohdat ovat roottorin eri päissä ja eri puolilla. Roottori ei pelkästään tärise, vaan se myös “heiluu” pyöriessään. Tarvitaan painot kahdessa tasossa. Sitä ei voi havaita staattisesti: kun roottoria käännetään 90°, kaksi painoa näyttävät kumoavan toisensa, mutta liikkeessä kumpikin painava kohta vetää omaan suuntaansa.

Dynaaminen epätasapaino

Yksi vai kaksi tasoa?

  • One plane — kapeat roottorit (levyt, hihnapyörät, kapeat siivet). ISO 21940-11:n nyrkkisääntö: jos roottorin leveys on alle puolet sen halkaisijasta (suhde ~1:2; käytännössä tuki suosittelee 1:3) — yksi taso riittää.
  • Kaksi lentokonetta — pitkät roottorit (silppurin rummut, akselit, leikkuupuimurin roottorit, puhaltimet 3000 rpm:stä ylöspäin). Roottorin kummankin pään epätasapaino vaikuttaa ristikkäin toisiinsa, joten laite mittaa kahta kanavaa samanaikaisesti (anturit X1 ja X2) ja laskee molemmat painot kerralla.

G-tasapainotusluokat (ISO 1940 / ISO 21940-11)

Jäännösepätasapaino määritellään yksikössä g·mm G-luokan mukaan:

Luokka Tyypillinen käyttö
G16 maatalouskoneet, nivelakselit
G6.3 puhaltimet, rummut, hihnapyörät, yleiset roottorit — yleisin luokka
G2.5 turbiinit, sähkömoottorit, työstökoneet
G1 – G0.4 karat, tarkkuusroottorit

Mitä suurempi kierrosnopeus ja mitä pienempi roottori, sitä tiukempi luokka. Balanset-ohjelmistossa on toleranssilaskuri: syötä roottorin massa, kierrosnopeus ja G-luokka — se palauttaa sallitun jäännösepätasapainon yksikössä g·mm tasoa kohti. Todellinen esimerkki: 80 kg:n roottori 3000 rpm:llä, G6.3 → toleranssi ≈ 802 g·mm tasoa kohti.

ISO 1940 -toleranssilaskuri ohjelmistossa
Ohjelmistoon sisäänrakennettu ISO 1940 -toleranssilaskuri.

Älä sekoita näitä kahta arviointijärjestelmää:

  • mm/s (värähtelynopeus) — koko koneen arviointi paikan päällä, standardin ISO 10816/20816 mukaisesti;
  • g·mm (jäännösepätasapaino) — itse roottorin arviointi, standardin ISO 1940/21940 mukaisesti. Tasapainotuskoneet toimivat yksikössä g·mm; kenttätasapainotuksessa seurataan yleensä mm/s-arvoa.

Pikasanasto

Termi Selkokielellä
Epätasapaino Roottorin massan poikkeama sen pyörimisakseliin nähden
RMS Tärinän “keskimääräinen” suuruus — arviointistandardi
1x, 2x, 3x Tärinäkomponentit pyörimistaajuuden 1., 2. ja 3. kerrannaisella
FFT / spektri Tärinä jaettuna taajuuksiin — “kuka tärisee”
Vaihe Kulma, joka paikantaa epätasapainon
Koepaino Tunnettu massa, joka asennetaan, jotta laite voi “oppia” koneen vasteen
Vaikutuskertoimet Laskentamenetelmä: miten tärinä muuttui tunnetulla painolla → kuinka paljon ja mihin painoa asennetaan
Resonanssi Kierrosnopeus osuu yhteen ominaistaajuuden kanssa; tärinä nousee jyrkästi
RunDown (pyörimisen hidastuminen) Tärinän tallentaminen roottorin pyöriessä vapaasti alas — tapa löytää resonanssit
g·mm Epätasapainon yksikkö: massa × sijainnin säde
WhatsApp
Balanset-1A · €1975Kysy insinööriltä