מחשבון תאוצת רטט מותרת
חישוב לפי תקן ISO 20816
פרמטרי חישוב
ISO 20816 - הערכת רעידות מכונה על ידי מדידות תאוצה
תוצאות החישוב
—
—
—
—
—
—
פירוש אזור תאוצה של רטט:
איך המחשבון עובד
תקן ISO 20816
תקן ISO 20816 משלים את תקן ISO 10816 וקובע קריטריונים להערכת רעידות באמצעות מדידות תאוצה. תקן זה חשוב במיוחד עבור רכיבי רעידות בתדר גבוה שלא תמיד משתקפים כראוי במדידות מהירות.
יתרונות מדידות תאוצה
- רגישות טובה יותר לרכיבים בתדר גבוה
- גילוי מוקדם של פגמים במיסבים מתגלגלים
- אבחון יעיל של הילוכים
- גילוי קוויטציה במשאבות
הקשר בין תאוצה למהירות
תאוצת הרטט קשורה למהירות הרטט דרך התדר:
איפה:
- א — תאוצת רעידות (מטר/שנייה)
- ו — תדר (הרץ)
- ו — מהירות רטט (מטר/שנייה)
ערכי סף אופייניים
ערכי סף תאוצת הרטט תלויים בסוג הציוד, בטווח התדרים ובתנאי ההפעלה. המלצות כלליות:
- < 0.5 גרם: מצב מצוין
- 0.5-1.0 גרם: מצב טוב
- 1.0-2.5 גרם: מצב משביע רצון
- 2.5-5.0 גרם: מצב לא מספק
- > 5.0 גרם: מצב בלתי מקובל
תכונות היישום
- עבור מיסבים מתגלגלים, מומלץ לבצע מדידה בטווח 10-10000 הרץ
- עבור הנעות גלגלי שיניים, ניתוח בתדרי רשת שיניים חשוב
- מדידות בתדר גבוה משמשות לאבחון קוויטציה
- יש לקחת בחשבון תדרי תהודה מבניים
המלצות מדידה
- השתמשו במדי תאוצה עם טווח תדרים מספיק
- ודא הרכבה אמינה של החיישן
- מדוד בשלושה כיוונים ניצבים זה לזה
- יש לקחת בחשבון את השפעות הטמפרטורה על רגישות החיישן
דוגמאות שימוש ומדריך בחירת ערך
דוגמה 1: משאבה צנטריפוגלית עם מיסבים מתגלגלים
תַרחִישׁ: ניטור משאבה צנטריפוגלית של 30 קילוואט
- סוג ציוד: משאבה צנטריפוגלית
- Speed: 2950 סל"ד
- טווח תדרים: 10-1000 הרץ (סטנדרטי)
- סוג מיסב: מיסבים מתגלגלים
- הַרכָּבָה: קָשִׁיחַ
- תוֹצָאָה: אזור A: 0-1.0 גרם, אזור B: 1.0-2.5 גרם
- הערה: עבור פגמי מיסב, בדקו גם 10-10000 הרץ
דוגמה 2: גנרטור טורבינת גז
תַרחִישׁ: טורבינת גז 25 מגה-וואט עם מיסבי שרוול
- סוג ציוד: טורבינת גז (3-40 מגה-וואט)
- Speed: 5400 סל"ד
- טווח תדרים: 10-2000 הרץ
- סוג מיסב: מיסבי שרוול
- הַרכָּבָה: גָמִישׁ
- תוֹצָאָה: אזור A: 0-0.5 גרם, אזור B: 0.5-1.2 גרם
- קרִיטִי: ניטור תדרי מעבר להבים
דוגמה 3: מדחס בוכנה
תַרחִישׁ: מדחס בוכנה 4 צילינדרים
- סוג ציוד: מדחס בוכנה
- Speed: 750 סל"ד
- טווח תדרים: 2-1000 הרץ (תדר נמוך)
- סוג מיסב: מיסבי שרוול
- הַרכָּבָה: רטט מבודד
- תוֹצָאָה: אזור A: 0-2.0 גרם, אזור B: 2.0-5.0 גרם
- הערה: גבולות גבוהים יותר עקב פעימות מובנות
כיצד לבחור ערכים
מדריך לבחירת סוג ציוד
- טורבינות גז:
- < 3 מגה-וואט: טורבינות תעשייתיות קטנות
- 3-40 מגה-וואט: ייצור חשמל בינוני
- > 40 מגה-וואט: טורבינות שירות גדולות
- מדחסים:
- צנטריפוגלי: פעולה חלקה, גבולות תחתונים
- כוחות דולקים: כוחות פועמים, גבולות גבוהים יותר
- בורג: גבולות בינוניים, בדיקת הרמוניות
- מנועים חשמליים:
- < 15 קילוואט: מנועי עזר קטנים
- 15-300 קילוואט: מנועי תהליך
- > 300 קילוואט: מנועים גדולים
בחירת טווח תדרים
- 10-1000 הרץ: סטנדרטי עבור רוב הציוד המסתובב
- 10-2000 הרץ: מכונות במהירות גבוהה, תיבות הילוכים
- 10-10000 הרץ: אבחון מיסבים מתגלגלים, קוויטציה
- 2-1000 הרץ: מכונות במהירות נמוכה, ציוד גומלין
שיקולי סוג מיסב
- מיסבים מתגלגלים:
- רגיש יותר לתדרים גבוהים
- גבולות תאוצה נמוכים יותר
- בדיקת תדירות תקלות במיסבים
- מיסבי שרוול:
- מאפייני ריסון טובים יותר
- דגש על תדרים נמוכים
- חששות לגבי סחרור/הקצפת שמן
- מיסבים מגנטיים:
- רעידות מכניות נמוכות מאוד
- בדיקת תדרי מערכת הבקרה
- קריטריונים מיוחדים להערכה
מדידות תאוצה לעומת מהירות
- השתמשו בהאצה כאשר:
- תדרים גבוהים > 1000 הרץ חשובים
- ניטור מיסבים מתגלגלים
- תדרי רשת הילוכים
- גילוי קוויטציה
- השתמשו ב-Velocity כאשר:
- מצב כללי של המכונה
- תדרים נמוכים-בינוניים (10-1000 הרץ)
- חוסר איזון, חוסר יישור
- רעידות מבניות
📘 מחשבון תאוצת רטט
קובע את רמות תאוצה המותרות של רטט. התאוצה רגישה לפגמים בתדירות גבוהה: בעיות מיסבים, שחיקה של גלגלי שיניים, קוויטציה.
נמדד בגרם (1 גרם = 9.81 מטר/שנייה²) או מטר/שנייה². מקורות: ISO 7919, ISO 10816, API 670, VDI 3834.
💼 יישומים
- אבחון מיסבים: מהירות תקינה: 2.8 מ"מ/שנייה. תאוצה גבוהה: 3.5 גרם. אבחון: פגם מוקדם במיסב. תדר: 8-12 קילוהרץ (רשרוש בתדר גבוה).
- טורבינת גז: תאוצה על המארז: 1.8 גרם. גבול: 2.0 גרם. הערכה: קרוב לגבול. פעולה: ניטור מוגבר.
- בלאי ציוד: התאוצה עלתה מ-0.8 ל-2.1 גרם. סיבה: שחיקה של שיניים, שקעים. תדר: רשת גלגלי שיניים (500-800 הרץ). פתרון: החלפת שמן, תכנון תיקון.
- קוויטציה של המשאבה: תאוצה בפס רחב: 4.5 גרם. אופי אימפולסיבי. אבחון: קוויטציה. פתרון: הגדלת ראש יניקה.
למה חשובה האצה:
- רגיש לתהליכים בתדר גבוה (> 1000 הרץ)
- מראה עומסי הלם
- מזהה פגמי מיסב מוקדם
- קשור לכוחות על מבנה