Što je vibracija? - Osnovni koncept u dijagnostici strojeva • Prijenosni balanser, analizator vibracija "Balanset" za dinamičko balansiranje drobilica, ventilatora, malčera, puževa na kombajnima, osovina, centrifuga, turbina i mnogih drugih rotora Što je vibracija? - Osnovni koncept u dijagnostici strojeva • Prijenosni balanser, analizator vibracija "Balanset" za dinamičko balansiranje drobilica, ventilatora, malčera, puževa na kombajnima, osovina, centrifuga, turbina i mnogih drugih rotora

What is Vibration?

1. Definicija: Bit vibracije

Vibration, u kontekstu strojeva, je mehaničko osciliranje ili ponavljajuće kretanje stroja ili njegovih komponenti naprijed-natrag oko ravnotežnog položaja. Iako je određena razina vibracija svojstvena svakoj opremi u radu, promjene u obrascima vibracija često su prvi i najpouzdaniji pokazatelj razvoja problema.

Analiza vibracija je temelj dijagnostika vibracija i programe prediktivnog održavanja, što nam omogućuje da „slušamo“ stroj i interpretiramo njegovo stanje.

2. Ključne karakteristike vibracija

Da bi se vibracije analizirale, moraju se kvantificirati. To se postiže mjerenjem njihovih četiriju ključnih karakteristika:

  • Frekvencija: Koliko često se kretanje događa. Mjerena u hercima (Hz) ili ciklusima u minuti (CPM), frekvencija je ključna za identifikaciju *izvora* vibracija (npr. neravnoteža, neusklađenost, nedostaci ležaja).
  • Amplituda: Koliko je kretanje ozbiljno. Mjeri intenzitet vibracije i pomaže u određivanju *ozbiljnosti* kvara. Amplituda se može mjeriti pomoću:
    • Pomak: Ukupna pomaknuta udaljenost (npr. u mikrometrima ili milima).
    • Brzina: Brzina gibanja (npr. u mm/s ili in/s). Brzina je najčešće korištena metrika za procjenu ukupnog stanja stroja.
    • Ubrzanje: Brzina promjene brzine (npr. u g). Ubrzanje je posebno osjetljivo na visokofrekventne događaje poput kvarova zupčanika i ležajeva.
  • Faza: Mjerenje vremena koje opisuje gdje se vibrirajući dio nalazi u odnosu na drugi dio ili fiksnu referentnu točku (Keyphasor). Faza je bitna za dijagnosticiranje problema poput neusklađenosti i savijenih osovina, a ona je temelj rotora balansiranje.
  • Smjer: Vibracije se javljaju u svim smjerovima. Mjerenja se obično provode u horizontalnom, vertikalnom i aksijalnom smjeru kako bi se dobila potpuna slika kretanja stroja.

3. Izvori vibracija stroja

Vibracija nije sama po sebi problem, već simptom temeljnog problema. Uobičajeni izvori uključuju:

  • Neravnoteža: Neravnomjerna raspodjela mase oko rotirajuće središnje linije, što uzrokuje „tešku točku“.
  • Neusklađenost: Kada središnje linije dvaju spojenih vratila nisu kolinearne.
  • Mehanička labavost: Istrošene ili labave komponente, poput vijaka, ležajeva ili nosača temelja.
  • Nedostaci ležaja: Kvarovi na prstenovima ili kotrljajućim elementima ležajeva.
  • Nedostaci mjenjača: Istrošeni, okrnjeni ili neusklađeni zubi zupčanika.
  • Rezonancija: Kada se frekvencija prisile podudara s frekvencijom komponente prirodna frekvencija, što uzrokuje dramatično pojačanje vibracija.
  • Električni problemi: Problemi u motorima, kao što su slomljene rotorske šipke ili ekscentrični zračni raspori.

4. Zašto je mjerenje vibracija važno?

Sustavno mjerenje i analiziranje vibracija pruža ključne uvide za industrijsko održavanje:

  • Rano otkrivanje kvarova: Može otkriti probleme mnogo prije nego što postanu vidljivi, čujni ili uzrokuju sekundarnu štetu.
  • Analiza uzroka: Analizom frekvencija vibracija može se točno utvrditi uzrok problema, što dovodi do učinkovitijih popravaka.
  • Safety: Praćenje vibracija pomaže u sprječavanju katastrofalnih kvarova koji bi mogli ugroziti osoblje i okoliš.
  • Učinkovitost: Strojevi s glatkim radom troše manje energije i proizvode proizvode više kvalitete.

← Natrag na glavni indeks

hrHR
WhatsApp