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

Az aszinkron rezgés megértése

Vibrációs érzékelő

Balanset-4

Mágneses állvány Insize-60-kgf

Fényvisszaverő szalag

Dinamikus kiegyensúlyozó "Balanset-1A" OEM

Aszinkron rezgés (más néven nem szinkron rezgésnek is nevezik) rezgés olyan frekvenciákon, amelyek nem pontos egész szorzatok — rendek — a tengely forgási sebessége. Ellentétben szinkron rezgés -tól kiegyensúlyozatlanság vagy tengelyeltolódás (which always lands at 1×, 2×, 3× running speed), asynchronous vibration occurs at frequencies dictated by component geometry, electromagnetic effects, or external sources rather than by the rotation of the shaft itself.

A szinkron és aszinkron tartalom megkülönböztetése az egyik legfundamentálisabb készség a gépészetben diagnosztika, mert a felosztás azonnal leszűkíti a hiba okának keresését. A szinkron összetevők a forgó tömegre vagy a rotorhoz kötött geometriai problémákra utalnak; az aszinkron összetevők viszont a görgős csapágy hibáira, elektromos meghibásodásokra vagy a rotortól kívüli hatásokra utalnak. Ennek az osztályozásnak a korai helyes megállapítása ment meg az elemzőt attól, hogy például egy olyan gépet egyensúlyozzon, amelynek valódi problémája egy meghibásodó csapágy.

1. Szinkron vagy aszinkron: Az alapvető megkülönböztetés

A határ teljes egészében a rend — a rezgési frekvencia és a futási sebességi frekvencia aránya. Az egész szám rendűségű csúcs szinkron és a tengely forgásához kötött; a frakcionális rendűségű csúcs aszinkron és valamilyen más órához engedelmeskedik.

  • Szinkron (egész rend): 1.00×, 2.00×, 3.00× — unbalance, misalignment, a hajlított tengely, certain lazaság patterns.
  • Aszinkron (nem egész rend): 2.47×, 3.57×, 0.45× — bearing defects, electrical lines, sub-synchronous instabilities, and outside sources.

Hasznos alkategória a szubharmonikus — energy alatta 1× (for example a 0.5× peak from severe looseness or rub). Subharmonics are a form of asynchronous content, and they sit alongside the sub-synchronous instabilities discussed further below.

2. Az aszinkron rezgés gyakori forrásai

Görgős csapágy hibái (leggyakoribb)

Az aszinkron rezgés messze a legjelentősebb forrása:

  • Csapágyhiba-frekvenciák: BPFO, BPFI, BSF és FTF a csapágy geometriájával vannak szabályozva, és soha nem a tengely fordulatszámának pontos többszörösei.
  • Példa: egy 1800 fordulat/perc-es motor (30 Hz) 107 Hz-en mutathatja a BPFO-t — vagyis 3,57× tengely fordulatszám, nyilvánvalóan nem egy egész szám.
  • Diagnosztikai érték: az aszinkron frekvencia azonnal felkelti a gyanút egy csapágy problémáról.
  • Érzékelés: burkológörbe-elemzés az elsődleges technika ezen összetevők feltárásához, gyakran jóval azelőtt, hogy az közönséges spektrumban megjelenne.

Elektromos frekvenciák

A tengely fordulatszámtól független elektromágneses rezgés:

  • 2× a hálózati frekvencia: 120 Hz 60 Hz-es tápegységeken vagy 100 Hz 50 Hz-es tápegységeken, függetlenül a motor fordulatszámától.
  • Példa: egy 2 pólus 60 Hz-es motor körülbelül 3550 fordulat/perc-en (59,2 Hz) működik, mégis kétszeres hálózati frekvenciájú rezgése 120 Hz-en van — 2,03× tengely fordulatszám, aszinkron.
  • Pólusáthaladási frekvencia: nem lehet az eltolódás frekvenciájának pontos egész számú többszöröse.
  • VFD harmonics: a hajtás váltási frekvenciái semmilyen kapcsolatban nem állnak a tengely fordulatszámával.

Külső források

  • Szomszédos gépek: vibráció továbbítódik az alapfelületen keresztül a közeli gépekből.
  • Épület vagy alap: szerkezeti rezonanciák rögzített frekvenciákon.
  • Folyamati pulzációk: nyomáshullámok a csövekben terjednek.
  • Akusztikai rezonanciák: állóhullámok a csatornákban vagy zárt terekben.

Szub-szinkron instabilitások

  • Olajörvény: jellemzően 0,42–0,48× tengely fordulatszám (nem pontosan fél).
  • Olajréteg-örvénylés (oil whip): rátapad a rotor’s sajátfrekvencia, nem a tengely fordulatszámára.
  • Tömítés instabilitások: , nem a tengely fordulatszámára. Ezek a klasszikus példái rotorinstabilitás.

Véletlenszerű vibráció

  • Kavitáció: véletlenszerű buborékösszeomlás, sávszélességi.
  • Turbulencia: véletlenszerű áramlásingadozások.
  • Dörzsölés: kaotikus kontakt, amely nem periodikus vibrációt hoz létre.

3. Azonosítás a spektrumban

Spektrum jellemzői

  • Rögzített frekvencia: Ugyanazon a Hz értéknél jelenik meg, függetlenül a sebességváltozásoktól
  • Order shifts: ha a sebesség változik, az aszinkron frekvencia megváltoztatja a rendjét (mivel a rend = frekvencia ÷ tengely fordulatszáma).
  • Vízesésdiagram: az aszinkron összetevők úgy jelennek meg, mint vertical vonalak, a szinkron összetevők úgy, mint diagonal vonalak — a legintuitívabb módja a megkülönböztetésnek.
  • Rendelési spektrum: asynchronous peaks land at non-integer orders (2.47×, 3.57×, and so on).

Diagnosztikai eljárás

  1. Azonosítsa az üzemi fordulatszámot az 1× csúcsból, vagy megbízhatóbban egy fordulatszámmérő.
  2. Számítsa ki az rendeket az egyes csúcsfrekvenciák üzemi fordulatszám-frekvenciával való osztásával.
  3. Integer orders (1.00×, 2.00×, 3.00×) are synchronous.
  4. Nem egész rendek (2.47×, 3.57×) are asynchronous.
  5. Feleltesse meg a meghibásodás típusoknak a számított frekvenciákat a csapágyfrekvenciákkal, elektromos vonalakkal és hasonlókkal összehasonlítva.

Változó fordulatszámú gépeken ez a szétválasztás tisztább a(z) rendelemzésalatt, amely a frekvenciatengely irányát a fordulatszám-frekvencia többszöröseire számítja át, így a szinkron csúcsok helyükön maradnak, az aszinkron csúcsok pedig mozognak.

4. Diagnosztikai jelentőség

Csapágyhibák

  • Az aszinkron csúcsok BPFO, BPFI vagy BSF értékeknél azonnal csapágyprobléma.
  • Számítsa ki az elméleti csapágy-gyakoriságokat, és hasonlítsa össze a megfigyelt csúcsokkal.
  • Az ±5%-on belüli egyezés csapágyhiba meglétét erősíti meg.
  • Felharmonikusok és oldalsávok a hibagyakoriság újabb megerősítést nyújt.

Az aritmetikát rövidre zárhatja egy csapágyhiba-frekvencia kalkulátor, amely közvetlenül a csapágy geometriájából és a tengely fordulatszámából adja vissza a BPFO, BPFI, BSF és FTF értékeket.

Elektromágneses problémák

  • A 100/120 Hz-es 2× hálózati frekvencialte erre mutat: stator vagy air-gap problémák.
  • A frekvencia a fordulatszám-változásoktól függetlenül állandó marad.
  • A motor áramanalízise az elektromos eredetet megerősíti.

Külső rezgés

  • Csúcsok, amelyek sem a forgáséhez, sem a csapágy-frekvenciákhoz nem illeszkednek.
  • Előfordulhat, hogy a közeli berendezések fordulatszámával esnek egybe.
  • Forrásnyomozás szükséges, amit a szigetelés vagy a javítás követ.

5. Aszinkron rezgés analízistechnikái

Burkológörbe-elemzés

  • Az elsődleges technika a csapágyhiba-észleléshez.
  • Felerősíti az aszinkron tartalmat előidéző periodikus ütéseket.
  • Elnyomja az erős szinkron alacsony frekvenciájú összetevőket.
  • Tisztán felmutatja a csapágy-gyakoriságokat az eredményadatok burkológörbe spektrum.

Nagyfrekvenciás gyorsítás

  • Az aszinkron csapágyhiányok gyakran a magas frekvenciatartományban (1 kHz felett) helyezkednek el.
  • Használja gyorsulásmérők magas Fmax beállítással.
  • Ez rögzíti az ütéseket és a magas frekvenciatartománybeli rezonanciákat, amelyeket az alacsony frekvenciatartománybeli sebességmérések nem érzékelnek.

Cepstrum elemzés

  • Cepstrum elemzés hatékony az aszinkron jelekben rejtett periodikus mintázatok megtalálásához.
  • Egész harmonikus családokat vagy oldalsávokat képes egyszerre felismerni.
  • Különösen hasznos összetett csapágy- és fogaskerék signatures.

6. Gyakorlati példák

Motor csapágyhiba esetén

  • Running speed: 1750 RPM (29,17 Hz).
  • Szinkron komponensek: 1× at 29.17 Hz, 2× at 58.34 Hz.
  • Aszinkron komponens: csúcs 107 Hz-nél (3,67× tengely fordulatszám).
  • Diagnózis: A 107 Hz megfelel a számított BPFO-nak → külső gyűrű hibája.
  • Megerősítés: az aszinkron természet csapágyhiba jelenlétét erősíti meg, nem rotor problémáját.

Frekvenciaváltós (VFD) motor változó sebességen

  • Motor fordulatszáma 1200-ról 1800 RPM-ig söpör.
  • Az 1× csúcs mozog a fordulatszámmal (szinkron).
  • A 120 Hz csúcs helyben marad (aszinkron, 2× hálózati frekvencia).
  • Diagnózis: elektromágneses komponens a 60 Hz-es hálózatból.

A gyakorlatban ez a szétválasztás a hordozható analizátor mindennapi feladata. Mivel az olyan eszközök, mint a Balanset-1A az optikai tahométer révén egyidejűleg olvassa ki a futó fordulatszámot és a vibrációs spektrumot, helyszínen azonnal jelezni tudja, hogy egy adott csúcs szinkron vagy aszinkron-e — és azonnal tájékoztatja a mérnököt arról, hogy a megoldás a rotor kiegyensúlyozása vagy a csapágy cseréje-e. Az aszinkron tartalom felismerése annak nem egész rendszámon keresztül, a fordulatszám-változások ellenére állandó frekvenciájából vagy a vízesés-grafikonon megjelenő függőleges aláírásából — ez az, ami lehetővé teszi a csapágyhiba, elektromos problémák és külső hatások pontos azonosítását, és megmutatja a helyes korrekciós intézkedést.


← Vissza a fő tartalomjegyzékhez

WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Kérdezzen mérnököt