Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

Kiegyensúlyozási szolgáltatásokVentilátorok › Axiális ventilátorok

Axiális ventilátor kiegyensúlyozása — a helyszínen, üzemi fordulatszámon

A lapáttengelyes, csőtengelyes és nagyméretű axiális áramlású ventilátorok rezgést fejtenek ki, amint a lapátok eróziója, a szennyeződések felhalmozódása vagy egy javítás megváltoztatja a tömegeloszlást. Kiegyensúlyozzuk az axiális ventilátorok rotorjait helyben, futósebességgel — nem kell eltávolítani a csatornából, nem kell leszerelni a rotort — egyetlen helyszíni munkamenet során kiküszöbölve a csapágyak meghibásodásának, a lapátvég-súrlódásnak és a szerkezeti fáradásnak a gyökerét.

A tengelyes ventilátor rotorjának kiegyensúlyozása a helyszínen, üzemi fordulatszámon a csatornában

Röviden: Az axiálventilátor kiegyensúlyozása a helyszínen történik, a rotor normál üzemi fordulatszámon fut a csatornában, a befolyásolási együttható módszerével. A csapágyházon elhelyezett rezgésgyorsulásmérő és a tengelyen elhelyezett lézertachométer méri a kiegyensúlyozatlansági állapotot; a Balanset-1A kiszámítja a pontos korrekciós tömeget és szöghelyzetet. Nincs rotor eltávolítás, nincs szállítás — egy tipikus munka kevesebb mint egy óra alatt elvégezhető, a rezgés 70 %-kal vagy annál nagyobb mértékben csökken, az ISO 14694 / ISO 21940-11 kiegyensúlyozási osztályoknak megfelel, és a csapágy élettartamát legalább nyolcszorosára növeli.

Az axiálventilátor egyensúlyhiányának jelei

A tengelyes ventilátor kiegyensúlyozatlansága jellegzetes tünetekkel jelentkezik, amelyek fokozatosan súlyosbodnak, ha figyelmen kívül hagyják őket:

Erős 1× RPM rezgés A rezgési spektrumban a domináns, egyszeri fordulatonkénti komponens a rotor tömegegyenetlenségének legegyértelműbb mutatója — ezt a Balanset-1A FFT kijelzője azonnal megerősíti.
Légáramlás pulzálása a csatornarendszerben A kiegyensúlyozatlan lapátgyűrű aszimmetrikus tolóerőt hoz létre, ami nyomásingadozást okoz, amely a csatlakoztatott csatornarendszerben hullámzik, és ritmikus buffetingként érzékelhető.
Gyors csapágymeghibásodás A kiegyensúlyozatlanságból eredő forgó centrifugális terhelések ráadódnak az aerodinamikai terhelésekre, drasztikusan csökkentve a csapágy L10 élettartamát a névleges érték töredékére csökkenti.
A pengehegy dörzsölése A kiegyensúlyozatlanságból eredő oldalirányú tengelyelhajlás a lapátcsúcsokat közelebb viszi a burkolatgyűrűhöz, ami szakaszos érintkezést, zajt és a lapátok sérülését okozza.
Alaprögzítő csavarok meglazulása A ciklikus rázkódás kifárasztja a meneteket és a rezgésgátló rögzítéseket, és lehetővé teszi a kötőelemek visszahúzódását normál működés közben.
Emelkedett motoráram A mechanikus rezgés változó terhelésként visszahat a hajtómotorra, növelve az áramfelvételt, az energiafogyasztást és a motor hőmérsékletét.

Miért veszítik el az egyensúlyukat az axiálventilátorok — és mibe kerül ez?

Az axiálventilátor a gyárat az egyensúlyi tűréshatárokon belül hagyja el, de a helyszíni használat gyorsan megbontja ezt az egyensúlyt. A légáramban lévő koptató részecskék egyenetlenül erodálják a lapátok elülső éleit; egyes lapátok nyomófelületén por és szálas anyag halmozódik fel, míg mások tiszták maradnak; a korrózió aszimmetrikusan koptatja a hátulsó éleket; és a lapátok cseréje vagy a hegesztési javítások helyi tömeget adnak a tengelycsap egyik oldalán. Mivel a centrifugális erő arányos a négyzet a fordulatszámtól függően még egy 20 g-os eltolás is több száz newton dinamikus erőt generál a ventilátor tipikus fordulatszámán — sokkal többet, mint amennyit a csapágyat további radiális terhelésként való elnyelésére tervezték.

A pénzügyi következmények gyorsan felhalmozódnak: csapágyak és labirinttömítések cseréje, sürgősségi munka a nem tervezett leállások során, a ventilátor hatékonyságának csökkenése a lapátvég-hézag változása miatt, és a tartó acélszerkezetek esetleges szerkezeti fáradása. Egyetlen helyszíni kiegyensúlyozási munkamenet — jellemzően kevesebb mint egy óra — a dinamikus erőt a forrásánál szünteti meg, ahelyett, hogy ismételten kezelné a későbbi tüneteket.

×10csapágy élettartama a rezgés felére csökkenése esetén
-70%tipikus rezgéscsökkenés egy kezelés után
2egy látogatással korrigált síkok
<1htipikus helyszíni munka

Miért növeli a csapágy élettartamát a rezgés felére csökkentése

ISO 281 a gördülőcsapágyak névleges élettartamát a következőképpen határozza meg L10 = (C/P)p, ahol P a csapágy által felvett dinamikus terhelés, és a p = 3 golyóscsapágyak esetében, illetve 10/3 görgőscsapágyak esetében. Maradék kiegyensúlyozatlanság van hogy a forgó radiális terhelés P, és a rezgés amplitúdója közvetlenül követi azt - így a rezgés felére csökkentése felezi a P értéket, és a csapágy élettartamát 2-vel megsokszorozza.p: about 8× golyóscsapágyaknál és ~10× görgőscsapágyaknál (210/3 ≈ 10). Futtassa a saját számait a mi csapágy-élettartam kalkulátor.

Hogyan egyensúlyozunk ki egy axiális ventilátort — lépésről lépésre

A Balanset-1A készülékkel végzett terepi kiegyensúlyozás a befolyásolási együttható módszerét követi — ugyanazt a szisztematikus eljárást, amelyet a helyszínen is elvégezhet, a rotor geometriájának előzetes ismerete nélkül:

  1. Szerelje fel az érzékelőket. A ventilátor csapágyházához egy rezgésgyorsulásmérő van rögzítve, és egy lézeres fordulatszámmérő a tengelyen vagy az agyon lévő fényvisszaverő csíkra van irányítva. A ventilátor végig normál üzemi körülmények között működik tovább — nincs szükség szétszerelésre.
  2. Mérje meg az alapvonalat. Egy teljes üzemi sebességgel végzett futás rögzíti a rezgés amplitúdóját és fázisszögét 1× fordulatszámon, megállapítva az aktuális kiegyensúlyozatlansági állapotot nagyságában és irányában.
  3. Adjon hozzá egy próbasúlyt. Egy kis, ismert tömegű vizsgálati tömeget rögzítenek a lapátgyűrűhöz, az agytárcsához vagy a lapát gyökeréhez egy rögzített szöghelyzetben. Egy második futtatás megmutatja, hogyan reagál a rotor egy adott tömegre az adott helyen — a befolyásolási együttható.
  4. Hagyja, hogy a készülék számoljon. A Balanset-1A a befolyásolási együttható algoritmust alkalmazza a pontos korrekciós tömeg és szögelrendezés kiszámításához — egysíkú keskeny rotorok esetén, kétsíkú széles lapátgyűrűk, nagy alagútventilátorok vagy agy-és-lapátvég konfigurációk esetén, ahol a kiegyensúlyozatlanság a rotor tengelye mentén oszlik el.
  5. Illessze be a korrekciós súlyt. Hegessze, csavarozza vagy rögzítse a számított tömeget a megadott helyen a tárcsán, a lapát gyökerén vagy a mérleggyűrűn. A próbasúlyt el kell távolítani, kivéve, ha az a megoldás részét képezi.
  6. Ellenőrizze és dokumentálja. A végső mérési futtatás megerősíti, hogy a maradék kiegyensúlyozatlanság a ventilátor kiegyensúlyozási fokozatának ISO-tűrési sávján belül van. A Balanset-1A kiegyensúlyozási jelentést készít a karbantartási feljegyzésekhez és a megfelelőségi dokumentációhoz.

Mit egyensúlyozunk

  • Lapáttengelyes ventilátorok (csatornázott, vezető lapátokkal)
  • Csőtengelyes ventilátorok (légcsavar hengeres házban)
  • Nagyméretű axiális áramlású ventilátorok (bányaszellőztetés, alagút)
  • Kényszer- és indukált szívóáramú (FD) kazánventilátorok
  • Hűtőtorony légcsavaros ventilátorok
  • Tetőelszívó ventilátorok
  • Füstelvezető és tűzbiztos axiálventilátorok
  • Megfordítható axiálventilátorok változó állásszögű lapátokkal
  • Mezőgazdasági gabonaszárító ventilátorok
  • Kisméretű, csatornába szerelt, soros axiálventilátorok

Toleranciák és szabványok

ISO 14694 szabvány meghatározza az ipari ventilátorok kiegyensúlyozottsági és rezgési határértékeit, meghatározva a megengedett maradék kiegyensúlyozatlanságot ventilátor alkalmazási kategóriánként (BV-1-től BV-5-ig). Az alapul szolgáló kiegyensúlyozási tűréshatárokat az alábbiakban határozzák meg ISO 21940-11 (az ISO 1940-1 utódja). A legtöbb ipari axiálventilátor olyan kategóriába tartozik, ahol G6.3 a minimálisan elfogadható osztály; a kritikus technológiai levegőt kezelő, gyúlékony gőzöket kezelő vagy nagy csúcssebességgel működő ventilátoroknak általában meg kell felelniük a következő követelményeknek G2.5 vagy jobb.

Az Ön ventilátorkategóriájának megfelelő fokozatban végzünk kiegyensúlyozást, és dokumentált maradék kiegyensúlyozatlansági adatokat szolgáltatunk — g·mm-ben, a mért üzemi fordulatszámon — a karbantartási és megfelelőségi nyilvántartásokhoz. Használja maradék kiegyensúlyozatlanság kalkulátor a megengedett tűréshatár megállapításához, mielőtt elkezdené.

A Balanset-1A — a teljes terepkiegyenlítő készlet

Minden, ami ezen az oldalon található, egyetlen hordozható eszközzel történik: a Balanset-1A. Ez egy kétcsatornás dinamikus kiegyensúlyozó és rezgéselemző készülék, amely kiegyensúlyozza a tengelyirányú ventilátorok rotorjait saját csapágyazásukban, üzemi sebességgel, a csatornán belül, a 3-futásos befolyásolási együtthatós módszerrel — a szoftver kiszámítja a pontos korrekciós tömeget és szöget, és elmenti a jelentést.

Teljes Balanset-1A kiegyensúlyozó készlet érzékelőkkel, lézeres fordulatszámmérővel, mérleggel és tokkal

Mi van a Teljes készletben

€1,975 · Teljes készlet, raktáron, áfás számla

  • Interfész mérőegység (USB, 2 csatorna)
  • Két rezgésgyorsulásmérő (4 m kábel, 10 m opcionális)
  • Lézeres tachométer / optikai fázisérzékelő (50-500 mm)
  • Mágneses állvány az érzékelőhöz
  • Digitális mérleg a próba- és korrekciós súlyokhoz
  • Windows kiegyensúlyozó és elemző szoftver
  • Műanyag szállítási tok
Ajánlott

Teljes készlet

Egység · 2 érzékelő · lézeres fordulatszámmérő · mágneses állvány · digitális mérleg · szoftver · szállítótáska. Minden, ami a kiegyensúlyozás megkezdéséhez szükséges, kibontás után azonnal.

OEM

OEM készlet

Egység · 2 érzékelő · lézeres fordulatszámmérő · szoftver. Olyan integrátorok számára, akik már rendelkeznek állvánnyal, mérleggel és tokkal, vagy akik a készüléket kiegyensúlyozó gépbe építik be.

Főbb műszaki előírások
ParaméterÉrték
Mérési csatornák2 (egy- és kétsíkú kiegyensúlyozás)
Rezgési sebességtartomány0.2–80 mm/s RMS
Frekvenciatartomány5–1000 Hz (≤10% amplitúdóhiba 550 Hz felett)
Mérési pontosság±5% a teljes skálához képest
Módszer3-futás befolyásolási együttható (1 vagy 2 sík)
ElemzésAmplitúdó és fázis 1×, FFT spektrum és hullámforma, mentett jelentések
LaptopNem tartozék (Windows PC, kérésre rendelhető)
Készleten DHL Portugália €35 DHL világszerte €110 2 év garancia ÁFA-számla Mérnöki támogatás

Helyszíni kiegyensúlyozás vs. kiegyensúlyozó gép - melyik a megfelelő a ventilátorához?

Összehasonlítás: helyszíni kiegyensúlyozás vs. dedikált kiegyensúlyozó gép
TényezőTerepi kiegyenlítés (Balanset-1A)Kiegyensúlyozó gép (műhely)
Ventilátor eltávolítva a csatornából?Nem — a helyén futIgen — teljes leszerelés szükséges
Rotor szétszerelése?NemIgen
Termelési leállásCsak az érzékelő felszerelése (<15 perc)Órák és napok között (kihúzás, szállítás, kiegyensúlyozás, újbóli beszerelés)
Kiegyensúlyozási sebességTényleges működési sebesség és légáramlásKülön alacsony fordulatszámú orsó
Kompenzálja a tengelyhajlást és a tengelykapcsolásokatIgen — teljes összeszerelés helyben kiegyensúlyozvaCsak a rotor, nincs telepítési hatás
Változtatható állású pengékKiegyensúlyozott a kiválasztott működési hangmagasságnálCsak fix osztás
Teljesített szabványokISO 14694, ISO 21940-11ISO 21940-11
Berendezési költség€1,975 (teljes felszerelés)€10,000 - €50,000+
Tipikus munkaidő<1 óra a helyszínen1-3 nap összesen

A mezőkiegyenlítés az előnyös választás, ha a ventilátor működőképes, és a rotor megfelel a merev rotor kritériumnak (üzemi fordulatszám jóval az első kritikus fordulatszám alatt). A műhelyi kiegyensúlyozó gép továbbra is megfelelő az újonnan gyártott, nulla futási idővel rendelkező rotorok vagy a lapátok ellenőrzéséhez vagy cseréjéhez teljes szétszerelést igénylő, nagyon nagyméretű rotorok esetében.

Axiális ventilátor kiegyensúlyozása GYIK

Kiegyensúlyozható-e egy axiálventilátor anélkül, hogy eltávolítanák a csatornából?
Igen — pontosan ez az, amit a helyszíni (in-situ) kiegyensúlyozással elérhetünk. A rotor a saját csapágyaiban marad a csatornában, és a tényleges üzemi fordulatszám és légáramlás mellett kerül kiegyensúlyozásra. Nincs szükség leszerelésre, szállításra és külön műhelyi kiegyensúlyozásra, ami minimálisra csökkenti az állásidőt, és kiküszöböli a szerelési hiba újbóli előidézésének kockázatát az összeszerelés után.
Honnan tudom, hogy a rezgés a kiegyensúlyozatlanságtól és nem más hibától származik-e?
A kiegyensúlyozatlanság a járási frekvencia 1×-szeresénél (1× fordulatszám) domináns rezgéskomponenst eredményez. Ha a legerősebb csúcs a spektrumban 1×-nél van, és a fázisszöge a tengellyel szinkronban forog, akkor a kiegyensúlyozatlanság a valószínű ok. Más hibák - csapágyhibák, tengelycentrírozási hiba, lapátrezonancia - más frekvenciamintázatot eredményeznek. A Balanset-1A kijelzi mind az amplitúdót, mind a fázist 1×-nél, valamint a teljes FFT-spektrumot, így segít megerősíteni a diagnózist, mielőtt bármilyen korrekciós súlyt adna hozzá.
A változó osztású axiálventilátorok különleges kezelést igényelnek?
A hatás-koefficiens kiegyensúlyozási eljárás ugyanaz, de azt a leggyakoribb üzemi állásszögnél kell elvégezni, mivel a lapátok mozgatása elmozdítja a tömegközéppontjukat a tengelycsaphoz képest. Ha a ventilátor rutinszerűen széles állásszög-tartományban működik, a kiegyensúlyozás a középső állásszög-tartományban és a rezgés ellenőrzése a szélső értékeknél a praktikus megközelítés. Ismételje meg az eljárást, ha a felújítás során jelentősen megváltozik a dőlésszögbeállítás.
Milyen ISO mérlegfokozat vonatkozik az axiálventilátorokra?
Az ISO 14694 a ventilátorokat alkalmazási kategória szerint csoportosítja (BV-1-től BV-5-ig). A legtöbb ipari axiálventilátornak legalább a G6.3 szabványnak kell megfelelnie; a tiszta levegős, technológiai vagy tűzvédelmi alkalmazásokban használt ventilátoroknak általában G2.5 vagy annál jobb követelményeket kell teljesíteniük. A Balanset-1A kiszámítja az elért maradék kiegyensúlyozatlanságot g-mm-ben, és összehasonlítja azt az ISO 21940-11 osztályhatárral a rotor tömegére és fordulatszámára vonatkozóan, majd az értéket egy nyomtatható jelentésben elmenti.
Egy sík vagy két sík egy axiálventilátorhoz?
A keskeny orrú légcsavaros ventilátorok és a kis csatornaventilátorok, amelyek átmérőjükhöz képest rövid tengelymélységűek, általában egyetlen síkban kerülnek korrigálásra. A széles lapátgyűrűk, a nagy átmérőjű alagútventilátorok és az olyan rotorok, amelyeknél a lapátok jelentős tengelyhosszon vannak elosztva, két síkban történő (dinamikus) kiegyensúlyozást igényelnek, mivel a kiegyensúlyozatlanság a rotor tengelye mentén oszlik el. A Balanset-1A mindkét üzemmódot azonos hardverrel kezeli — a szoftverben az alapfutás előtt kiválasztja a korrekciós síkok számát.
El tudjuk végezni a kiegyensúlyozást a Balanset-1A segítségével?
Igen. A Balanset-1A-t úgy tervezték, hogy a karbantartó csapatok szakképzés nélkül is tudják üzemeltetni. A szoftver a képernyőn végigvezeti Önt minden egyes mérésen, automatikusan kiszámítja a korrekciós tömeget és szöget, és eredményjelentést ad ki. Közösségi fórumunk elérhető, ha szokatlan rotor-konfigurációval találkozik, vagy a korrekciós tömeg felszerelése előtt szeretné ellenőrizni a megközelítését.

Egyensúlyozza ki axiálventilátorát a helyén — még ma

A Balanset-1A végigvezeti Önt az egy- és kétsíkú axiális ventilátorok kiegyensúlyozásán futási sebességnél, a csatornában, kiszámítja a pontos korrekciós súlyt és szöget, és dokumentálja az elért maradék kiegyensúlyozatlanságot az ISO 14694 és ISO 21940-11 szabványok szerint. Nincs rotoreltávolítás, nincs termeléskiesés — csak egy csendesebb, hosszabb élettartamú ventilátor.

WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Kérdezzen mérnököt