Mi az ISO 20816-1 szabvány?

ISO 20816-1:2016 szabvány A (teljes cím: "Mechanikus rezgés — Gépi rezgés mérése és értékelése — 1. rész: Általános irányelvek") jelenlegi nemzetközi szabvány, amely keretet biztosít a gépek rezgésének mérésére és értékelésére. 2016-ban jelent meg, és két régebbi, az 1990-es évek óta használatban lévő alapvető szabványt vált fel.

A legjelentősebb változás az egyesítés két korábban különálló mérési filozófia egyetlen, összefüggő dokumentumba való összevonása:

  • ISO 10816-1 — lefedett rezgés, amelyet a következőn mértek: nem forgó alkatrészek (csapágyházak, gépburkolat) szeizmikus érzékelők (gyorsulásmérők) használatával.
  • ISO 7919-1 — lefedett rezgés, amelyet a következőn mértek: forgó tengelyek érintésmentes közelségérzékelő szondák használatával.

Az ISO 20816-1 szabvány egyetlen keretrendszerbe ötvözi mindkét megközelítést, elismerve, hogy az átfogó gépértékelés gyakran mindkét típusú mérést megköveteli. Egy gép esetében előfordulhat elfogadható burkolatrezgés, de veszélyes tengelymozgás (ami rotordinamikai problémára utal), vagy fordítva (ami szerkezeti/alapozási problémára utal). Csak mindkettő értékelésével kaphatunk teljes képet.

💡 Kulcsfontosságú elvitel

Az ISO 20816-1 egy általános irányelvek dokumentum. Meghatározza a koncepciók, módszertan és értékelési keretrendszer (zónák, kritériumok, mérési típusok), de NEM tartalmaz konkrét numerikus határértékeket. Az egyes géptípusok tényleges zónahatárértékei a sorozat többi részében találhatók (ISO 20816-2 - 20816-9). A legtöbb ipari gép esetében, ISO 20816-3 adja meg a számokat.

Mit fed le a szabvány

  1. Hatókör és mérési típusok — meghatározza mind a ház, mind a tengely rezgésmérési módszereit
  2. Műszerezési követelmények — érzékelőtípusok, frekvenciatartományok, kalibrálás, szerelési szabványok
  3. Értékelési kritériumok — a kétkritériumos megközelítés (abszolút határértékek + változás az alapértéktől)
  4. Értékelési zónák — a négyzónás osztályozási rendszer (A, B, C, D)
  5. Kombinált értékelés és elfogadás — hogyan használható mindkét mérési típus együtt, átvételi tesztelés vs. működési monitoring

A teljes ISO 20816 sorozat

Az ISO 20816 egy több részből álló szabvány. Az 1. rész az általános keretet biztosítja; a többi rész konkrét numerikus korlátokat határoz meg a különböző gépkategóriákra.

ISO 20816 sorozat – Minden alkatrész
RészCím / HatályCseréliÁllapot
20816-1Általános irányelvekISO 10816-1 + ISO 7919-1Megjelent 2016-ban
20816-2Szárazföldi gázturbinák, gőzturbinák, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű generátorokISO 10816-2 + ISO 7919-2Megjelent 2017-ben
20816-315 kW-nál nagyobb teljesítményű és 120–15000 ford/perc sebességű ipari gépekISO 10816-3 + ISO 7919-3Megjelent: 2022
20816-4Gázturbinás egységek (kivéve a repülőgép-származékokat)ISO 10816-4 + ISO 7919-4Megjelent 2018-ban
20816-5Hidraulikus gépcsoportok, beleértve a 15 kW-nál nagyobb szivattyúkatISO 10816-5 + ISO 7919-5Megjelent 2018-ban
20816-6100 kW-nál nagyobb teljesítményű dugattyús gépekISO 10816-6Megjelent 2016-ban
20816-7Rotodinamikus szivattyúk (ipari, beleértve a forgó tengelyeken végzett méréseket is)ISO 10816-7Megjelent 2017-ben
20816-8Dugattyús kompresszorrendszerekISO 10816-8Megjelent 2018-ban
20816-9HajtóművekÚj (nincs elődje)Megjelent 2020-ban
20816-21Szárazföldi szélturbinák (vízszintes tengely, ≥100 kW)ÚjMegjelent 2015-ben
⚠️ ISO 10816-3 vs. ISO 20816-3

Az ISO 10816-3:2009 szabványt hivatalosan visszavonták az ISO 20816-3:2022 szabvány megjelenésekor. Az ISO 10816-3 szabvány szerinti zónahatárokat azonban továbbra is széles körben használják az iparban, mivel ezek jól beváltak, és a legtöbb felügyeleti rendszert ezekkel konfigurálják. Az ISO 20816-3 szabványban szereplő ház rezgési határértékei nagyon hasonlóak (sok esetben megegyeznek) az ISO 10816-3 szabványhoz. Ha a meglévő felügyeleti program az ISO 10816-3 szabvány értékeit használja, akkor nincs sürgős szükség a változtatásra – de az új telepítéseknek az ISO 20816-3 szabványra kell hivatkozniuk.

Méréstípusok

Az ISO 20816-1 szabvány két alapvetően eltérő mérési megközelítést egyesít hivatalosan. A különbségtétel megértése elengedhetetlen a helyes alkalmazáshoz.

Ház rezgése (nem forgó alkatrészek)

  • Mi: Az álló gép szerkezetének rezgése – csapágyházak, talapzatok, keretek, burkolat.
  • Érzékelő: Szeizmikus jelátalakítók – piezoelektromos gyorsulásmérők (leggyakoribbak) vagy sebességmérők –, amelyek a csapágyházra vannak felszerelve ISO 5348.
  • Paraméter: Szélessávú RMS sebesség ban mm/s (vagy egyes régiókban in/s).
  • Frekvenciatartomány: 10–1000 Hz szabvány; 2–1000 Hz alacsony sebességű gépekhez (<120 fordulat/perc).
  • Mit mond neked: A gép szerkezetébe átadódó rezgési energia. Tükrözi a csapágyakra ható erőket és a szerkezeti választ. Közvetlenül összefügg a csapágyfáradással és a szerkezeti károsodás kockázatával.
  • Felszerelés: A Balanset-1A Vibrométer módban (F5) méri a szélessávú RMS sebességet, így közvetlenül alkalmas az ISO 20816 szabvány szerinti burkolatértékeléshez.

Tengelyrezgés (forgó alkatrészek)

  • Mi: A tengely dinamikus elmozdulása a csapágyházhoz képest – a tengely tényleges mozgástartománya a csapágyhézagon belül.
  • Érzékelő: Érintésmentes örvényáramú közelségérzékelő szondák, amelyeket jellemzően ortogonális párokban (XY) szerelnek fel minden csapágyra az API 670 szabvány szerint.
  • Paraméter: Csúcstól csúcsig elmozdulás ban μm (mikrométer) vagy mil (1 mil = 25,4 μm).
  • Frekvenciatartomány: Elsősorban tengelyszinkron (1×) és szinkron alatti alkatrészek.
  • Mit mond neked: A rotor tényleges dinamikus viselkedése – pálya alakja, örvénylési irány, súrlódási érintkezés. Kritikus fontosságú a tengelyhajlítás, az olajörvénylés, a tömítés érintkezése és az olyan eltolódások észleléséhez, amelyek esetleg nem kerülnek át hatékonyan a házra.
  • Felszerelés: Állandóan beépített közelségérzékelők (általában nem hordozható eszközök). Elsősorban nagyméretű, folyadékfilmes (siklócsapágyas) turbógépeken használják.
Ház vs. tengelyrezgés – Összehasonlítás
VonatkozásBurkolat (nem forgó alkatrészek)Tengely (forgó alkatrészek)
ÉrzékelőGyorsulásmérő / sebességmérő jelátalakítóKözelségérzékelő (örvényáramú)
FelszerelésA csapágyházon (külső)Belső csapágyház
ParaméterRMS sebesség (mm/s)Csúcstól csúcsig elmozdulás (μm)
Frekvenciatartomány10–1000 Hz (szélessávú)1× RPM-ig szinkronban
A legjobban érzékeliKiegyensúlyozatlanság, hibás beállítás, lazaság, csapágyhibák, szerkezeti rezonanciaTengelyferdeség, olajörvénylés/csapkodás, tömítés súrlódása, rotor instabilitása, siklócsapágy állapota
Tipikus gépekMinden – ventilátorok, szivattyúk, motorok, kompresszorok, általános ipariNagy turbófeltöltő csapágyakkal
Hordozható mérésIgen (Balanset-1A, hordozható analizátorok)Csak állandóan beépített szondák
Standard referenciaKorábban ISO 10816, most ISO 20816Korábban ISO 7919, most ISO 20816
✅ Miért fontos mindkettő?

Egy gépnek lehet alacsony házvibráció, de nagy tengelyelmozdulás — az erők nem adódnak át a szerkezetnek (pl. nagyon merev csapágyház), de a tengely veszélyesen mozog a csapágyhézagban. Fordítva, nagy házrezgés normál tengelyelmozdulás mellett inkább szerkezeti problémára (laza alapozás, rezonancia) utal, mintsem rotordinamikai problémára. Az ISO 20816-1 azt javasolja, hogy ahol lehetséges, mindkettőt értékeljék a teljes diagnózis érdekében.

Műszerezési követelmények

A szabvány előírja, hogy a teljes mérési láncot – a jelátalakítót, a kábelezést, a jelkondicionálást és az analizátort – kalibrálni kell, és képesnek kell lennie a kívánt frekvenciatartományban pontosan mérni. Főbb hivatkozások:

  • Gyorsulásmérő rögzítése: Per ISO 5348 — csapos rögzítés előnyös, mágneses rögzítés elfogadható a rutinszerű ellenőrzéshez, öntapadós rögzítés a végleges rögzítéshez.
  • Közelségérzékelő szonda telepítése: API 670 szerint – mérőfej rés, célfelület kidolgozása, ortogonális pár orientáció és kábelvezetési követelmények.
  • Kalibráció: A teljes lánc rendszeres kalibrálása nyomon követhető szabványok alapján. A Balanset-1A gyárilag kalibrálva kerül kiszállításra, és ismert rezgésforrásokkal szemben ellenőrizhető.

A, B, C, D értékelési zónák

A négyzónás rendszer az ISO rezgésszabványok legismertebb jellemzője. Univerzális, színkódolt keretet biztosít a rezgés súlyosságának osztályozására és a megfelelő intézkedések meghatározására.

Zónadefiníciók és szükséges intézkedések
ZónaSzínGép állapotaSzükséges intézkedés
AZÖLDÚjonnan üzembe helyezett vagy felújított gépek rezgése. Kiváló állapotban.Normál működés. Ezt kell alapul venni a jövőbeli trendek meghatározásához. Célállapot karbantartás után.
BSÁRGAKorlátozás nélküli hosszú távú üzemre elfogadható. Normál bejáratási állapot.Folytassa a működést. Figyelje a trendeket – a C zóna felé történő elmozdulás kivizsgálást igényel. A legtöbb működő gép esetében elfogadható.
CNARANCSNem megfelelő a hosszú távú folyamatos működéshez. Hiba alakul ki, vagy romlik az állapota.Tervezze meg a korrekciós intézkedéseket. Növelje a monitorozás gyakoriságát. Vizsgálja ki a kiváltó okot. Ütemezze be a karbantartást a következő adandó alkalommal.
DPIROSKellően súlyos ahhoz, hogy kárt okozzon. Katasztrofális meghibásodás kockázata.Azonnal intézkedjen. Fontolja meg a vészleállítást. Ne folytassa a működtetést – a csapágyak, tömítések és szerkezeti alkatrészek károsodnak.

Zónahatárértékek – Ház rezgése (ISO 20816-3)

Ezek a konkrét számbeli korlátok szélessávú RMS sebesség a csapágyházakon, 15 kW-nál nagyobb teljesítményű és 120 és 15 000 ford/perc közötti fordulatszámú ipari gépekre alkalmazható. Ezeket az értékeket eredetileg az ISO 10816-3 szabványban határozták meg, és kisebb módosításokkal az ISO 20816-3:2022 szabványban is továbbfejlesztették.

ISO 20816-3 — Ház rezgési zóna határai (mm/s RMS)
Zónahatár1. csoport
Nagy, merev
(>300 kW)
2. csoport
Közepes, merev
(15–300 kW)
3. csoport
Nagy, rugalmas
(>300 kW)
4. csoport
Közepes, rugalmas
(15–300 kW)
A/B2.31.43.52.3
I.E (Éber)4.52.87.14.5
CD (Utazás)7.17.111.211.2
💡 A táblázat értelmezése

Példa: Egy 55 kW-os, betonpadlóra csavarozott motoron 3,2 mm/s RMS értéket mér. Ez a 2. csoport (közepes teljesítményű, merev alap). A/B határ = 1,4, B/C = 2,8, C/D = 7,1. A 3,2-es érték meghaladja a 2,8-at (B/C), de 7,1 (C/D) alatt van, tehát a gép... C. zóna — ütemezzen be korrekciós intézkedést. Használja a fenti kalkulátort bármely érték azonnali ellenőrzéséhez.

Zónahatár értékek – Tengely elmozdulása (ISO 20816-2)

Közelségmérő szondákkal ellátott turbógépek esetében a tengely elmozdulási határértékei sebességfüggőek. A szabvány a sebességarány négyzetgyökén alapuló képletet használ.

Tengely elmozdulási zóna határai (turbógépek)
Shatár = k × √(9000 / n)
k = zóna együttható (a zónahatártól és a géptípustól függően változik) | n = tengelysebesség ford/percben
Eredmény μm-ben csúcstól csúcsig | Nagyobb sebesség → szigorúbb határok
Hozzávetőleges tengelykiszorítási határok – Nagy gőz-/gázturbinák
Zónahatárk-faktor1500 fordulat/perc mellett3000 fordulat/perc mellett6000 fordulat/perc mellett10000 fordulat/perc mellett
A/B50122 μm87 μm61 μm47 μm
I.E (Éber)80196 μm139 μm98 μm76 μm
CD (Utazás)100245 μm173 μm122 μm95 μm

A két értékelési kritérium

Az ISO 20816-1 szabvány előírja, hogy a rezgésértékelésnek figyelembe kell vennie a következőket: mindkét kritériumok egyidejű használata. Csak az egyik kritérium használata hiányos képet ad.

1. kritérium – Abszolút nagyságrend

Hasonlítsa össze a mért rezgésértéket az ISO 20816 szabvány vonatkozó részében meghatározott rögzített zónahatárokkal. Ez megmutatja a gép állapotát a hasonló gépek általános populációjához képest.

  • Felhasználás: Új/javított gépek átvételi tesztelése, alapállapot-felmérés, riasztások beállítása, gépek összehasonlítása egy flottán belül.
  • Korlátozás: Egy gép, amely mindig is 4,0 mm/s sebességgel működött (B zóna az 1. csoporthoz), tökéletesen egészséges lehet – ez a normál üzemi szintje. Az 1. kritérium önmagában nem mondja meg, hogy valami megváltozott-e.

2. kritérium – Változás az alapállapothoz képest

Hasonlítsa össze az aktuális rezgést egy meghatározott referenciaértékkel (alapértékkel). Az alapértéket jellemzően üzembe helyezés után, karbantartás után vagy stabil üzemidő alatti statisztikai átlagként mérik.

  • Felhasználás: Trendalapú prediktív karbantartás, korai hibaészlelés, a romlás észlelése az abszolút szinttől függetlenül.
  • Főbb információk: Jelentős változás rezgésben – még akkor is, ha az abszolút érték még mindig az A vagy B zónában van – gyakran a legkorábbi és legmegbízhatóbb mutató egy fejlődő hibáról.
⚠️ Miért fontosabb gyakran a 2. kritérium?

Forgatókönyv: Egy pumpa alapértéke 1,0 mm/s. Három hét alatt 2,5 mm/s-ra emelkedik. Az 1. kritérium (2. csoport) szerint a 2,5 mm/s még mindig a B zónában van – "elfogadható". A 2. kritérium szerint azonban a rezgés… 2,5-szeresére nőtt az alapértéktől, ami jelentős változás, ami kialakulóban lévő hibára utal (esetleg csapágykopásra vagy hibás beállításra). A 2. kritérium nélkül ezt a riasztást mindaddig nem kapná meg, amíg a gép állapota tovább nem romlik a C vagy D zónába.

1. kritérium vs. 2. kritérium – Összehasonlítás
Vonatkozás1. kritérium – Abszolút2. kritérium – Változás az alapállapothoz képest
ReferenciaFix zónahatárok a standardhoz képestA gép saját alapvonala
LegjobbÁtvételi tesztelés, flotta-összehasonlítás, riasztások lekapcsolásaPrediktív karbantartás, korai hibaészlelés, trendek nyomon követése
Riasztási eseményindítóAz érték meghaladja a bevétel/költség határtAz érték meghaladja az alapérték 2,0–2,5-szeresét
ErőObjektív, univerzális mérceÉrzékeny a változásokra, gépspecifikus
GyengeségNem érzékeli a "normál" alapértékhez képesti változástMeghatározott alapértéket igényel; téves riasztások, ha az alapérték nem stabil
Az ISO 20816 szabványbanA/B/C/D zóna határai"Jelentős változás" küszöbérték (a szabvány 2,0–2,5×-et ajánl)

Gépcsoportok (ISO 20816-3)

Az ISO 20816-3 (és elődje, az ISO 10816-3) szabvány a gépeket négy csoportba sorolja a következők alapján: teljesítménybesorolás és alapozás típusa. A zónahatárok minden csoport esetében eltérőek, mivel a rugalmas alapokon álló nagyobb gépek természetes módon nagyobb rezgéssel rendelkeznek, mint a merev alapokon álló kisebb gépek.

Gépcsoport-besorolás
CsoportHatalomAlapítványTipikus gépekA/BI.ECD
1. csoport>300 kWMerevNagy motorok, generátorok, turbókompresszorok beton alapon2.34.57.1
2. csoport15–300 kWMerevStandard motorok, szivattyúk, ventilátorok beton- vagy nehézacél vázon1.42.87.1
3. csoport>300 kWRugalmasNagy gépek acélszerkezeteken, tengeri platformokon, felső emeleteken3.57.111.2
4. csoport15–300 kWRugalmasKözepes gépek rugalmas vázon, csúszótalpas felszerelés2.34.511.2
💡 Hogyan határozzuk meg az alapítvány típusát

Merev alapozás: Az alapozás legalacsonyabb sajátfrekvenciája jóval a gép üzemi sebessége felett van. Gyakorlatilag: nehéz betonblokk, vastag acél alaplap betonnal habarcsolva. Az alapozás nem erősíti fel és nem módosítja a gép rezgését.
Rugalmas alapozás: Az alapozás természetes frekvenciái a gép üzemi sebességéhez közel vagy az alatt vannak. Gyakorlatilag: megemelt acél platform, könnyű váz, rugós talp, felső padlóra szerelt szerkezet. Az alapozás bizonyos frekvenciákon képes felerősíteni vagy csillapítani a rezgést.

Kétség esetén egy egyszerű teszttel mérje meg a rezgést az alapfelületen a gép mellett. Ha az lényegesen alacsonyabb, mint a csapágyházon, az alap valószínűleg merev. Ha hasonló, az alap rugalmas rögzítésként működhet.

Riasztási és kioldási alapértékek

Az ISO 20816 szabvány gyakorlati alkalmazása a monitoring rendszerekben megköveteli a következők beállítását: Éber (riasztás) és Veszély (kioldási) alapértékek. A szabvány útmutatást nyújt mind az abszolút, mind a relatív alapértékekhez.

Abszolút alapértékek (az 1. kritériumból)

  • Éber = B/C zóna határértéke. Ha a rezgés meghaladja ezt, fokozni kell a monitorozást, ki kell vizsgálni a kiváltó okot, és korrekciós intézkedéseket kell tervezni.
  • Utazás = C/D zóna határértéke. Ha a rezgés meghaladja ezt az értéket, automatikus leállítás (ha van ilyen) vagy azonnali kézi beavatkozás szükséges a károk megelőzése érdekében.

Relatív alapértékek (a 2. kritérium alapján)

  • Relatív éberség = Alapérték × szorzó (jellemzően 2,0–2,5×). Az alapértékhez képest megduplázódó vagy annál nagyobb rezgés kialakulóban lévő hibára utal.
  • A effektív riasztási alapérték attól függően kell lennie, hogy melyik alacsonyabb az abszolút riasztás és a relatív riasztás között. Ez biztosítja, hogy az elsőként megsértett kritérium riasztást váltson ki.
✅ Gyakorlati beállítási példa

Gép: 75 kW-os motor, merev alapozás (2. csoport). Üzembe helyezés utáni alapérték: 1,2 mm/s RMS.
Teljes éberség (B/C határ, 2. csoport): 2,8 mm/s
Relatív éberség (alapvonal × 2,5): 1,2 × 2,5 = 3,0 mm/s
Hatékony riasztás = 2,8 mm/s (a kettő közül az alacsonyabb)
Utazás (C/D határ): 7,1 mm/s

Ha a motor rezgése eléri a 2,9 mm/s-ot, mindkét kritérium sérül – tegyen lépéseket.

Átvételi tesztelés vs. működési monitorozás

Az ISO 20816-1 szabvány egyértelműen különbséget tesz két értékelési kontextus között:

Átvételi tesztelés

Új gépek üzembe helyezésekor vagy nagyjavítás utáni átvételkor használják. A követelmény jellemzően az, hogy a rezgés a következő tartományba essen: A zóna vagy B zóna. Ez egy szigorú kritérium – a C zónába szállított új gépet általában elutasítanák.

  • A mérési körülményeket szigorúan szabályozni kell (stabil sebesség, teljes terhelés, termikus egyensúly).
  • Többszörös leolvasás minden mérési ponton.
  • Az eredményeket hivatalos átvételi jelentésben dokumentálják.

Működési monitoring

Üzemben lévő gépek folyamatos állapotfelmérésére használják. A hangsúly a megfelelő/nem megfelelő állapotról a következőre helyeződik át: trend- és változásészlelés (2. kritérium). A riasztási és leoldási alapértékek az elsődleges eszközök.

  • Hordozható útvonalalapú adatgyűjtés (Balanset-1A) vagy állandó online monitorozás.
  • Konzisztens mérési pontok, feltételek és eljárások az érvényes trend-összehasonlításhoz.
  • A cselekvési döntések abszolút zónán és trendirányon alapulnak.

Átállás az ISO 10816 szabványról az ISO 20816 szabványra

Sok létesítmény továbbra is az ISO 10816 szabványra hivatkozik eljárásaiban, monitoring adatbázisaiban és specifikációiban. Íme, amit az átállásról tudnia kell.

ISO 10816 → ISO 20816 migrációs térkép
Régi szabványÚj szabványA zóna értékeire gyakorolt hatás
ISO 10816-1:1995ISO 20816-1:2016 szabványÁltalános irányelvek – nincsenek módosítható számértékek
ISO 10816-2:2009ISO 20816-2:2017 szabványNéhány, a modern turbógépekre vonatkozó korlátozást felülvizsgáltak
ISO 10816-3:2009 szabványISO 20816-3:2022 szabványA ház sebességkorlátai nagyrészt változatlanok; a tengelykorlátok hozzáadva
ISO 10816-4:2009ISO 20816-4:2018Tengely elmozdulási kritériumokkal frissítve
ISO 10816-5:2000ISO 20816-5:2018Hidraulikus gépekhez felújítva
ISO 10816-6:1995ISO 20816-6:2016 szabványApróbb frissítések a dugattyús gépekhez
ISO 10816-7:2009ISO 20816-7:2017Frissített szivattyúértékelési kritériumok
ISO 10816-8:2014ISO 20816-8:2018Dugattyús kompresszorok – apróbb változtatások
ISO 7919-1-től -5-igBeolvasztva a 20816-os sorozatbaA tengely elmozdulásának kritériumai mostantól ugyanazokban a dokumentumokban szerepelnek, mint a ház
💡 Gyakorlati tanácsok a migrációhoz

Meglévő monitoring programok esetén: Ha a rendszerei ISO 10816-3 zónaértékekkel vannak konfigurálva, a ház rezgési határértékei lényegében változatlanok az ISO 20816-3 szabványban. Nincs szükség sürgős újrakonfigurálásra. Frissítse a referenciaszámokat a dokumentációban, amikor kényelmes.
Új telepítések esetén: Referenciaszabványként az ISO 20816-3 (2022) szabványt kell megadni. Fontolja meg a tengelyelmozdulás-figyelés hozzáadását, ahol alkalmazható (siklócsapágyas nagy gépek esetén).
Specifikációk és szerződések: Frissítse az "ISO 10816" szabvány hivatkozásait "ISO 20816" szabványra az új megrendelésekben és karbantartási szerződésekben. Adott esetben tüntesse fel mind a burkolatra, mind az aknatípusra vonatkozó kritériumokat.

Gyakorlati alkalmazás a Balanset-1A-val

A Balanset-1A A hordozható rezgésanalizátor beépített mérési módjain keresztül közvetlenül támogatja az ISO 20816 szabvány szerinti burkolatrezgés-értékelést.

Vibrométer mód (F5)

Intézkedések szélessávú RMS sebesség — az ISO 20816 szabvány által a ház rezgésére meghatározott pontos paraméter. A kijelzőn a következő látható:

  • V1-ek (teljes rezgés) – közvetlenül hasonlítsa össze a zónahatárokkal
  • V1o (1× RPM komponens) – azt jelzi, hogy a teljes rezgés mekkora része származik a kiegyensúlyozatlanságból
  • Mindkét csatorna egyszerre – közeli és távoli irányszög egyetlen mérésben

Spektrumanalizátor (F1 / F8)

Megjeleníti az FFT frekvenciaspektrumot, lehetővé téve a beazonosítást. forrás nagy rezgésű (kiegyensúlyozatlanság 1×-nél, tengelyeltérés 2×-nél, csapágyhibák karakterisztikus frekvenciákon). Lásd a Rezgéselemzési útmutató a spektrum értelmezéséhez.

Kiegyensúlyozási mód

Ha a rezgést kiegyensúlyozatlanságként diagnosztizálják (domináns 1× RPM csúcs), a Balanset-1A azonnal képes terepi kiegyensúlyozásra váltani a korrigálása érdekében – a rezgést a C vagy D zónából visszacsökkentve az A vagy B zónába. Lásd a Terepi dinamikus kiegyensúlyozási útmutató a teljes eljáráshoz.

Munkafolyamat: Mérés (F5) → Zóna diagnosztizálása → Ha a C/D zóna és az 1× domináns → Spektrum elemzése (F1) → Kiegyenlítés → Ellenőrizze újra az A/B zónában.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az ISO 20816 és az ISO 10816 között?

Az ISO 20816 szabvány felváltja az ISO 10816 szabványt azáltal, hogy a házrezgést (korábban ISO 10816) és a tengelyrezgést (korábban ISO 7919) egyetlen szabványba egyesíti. Az ISO 20816-3 szabványban a házrezgés zónahatárai nagyon hasonlóak az ISO 10816-3 szabványban szereplő értékekhez. A fő fejlesztés a két mérési filozófia egyetlen dokumentumban való integrálása.

Érvényes még az ISO 10816 szabvány?

Az ISO 10816 szabvány egyes részeit hivatalosan visszavonták, mivel azokat felváltották a megfelelő ISO 20816 szabvány részei. A rezgési határértékek azonban széles körben beépültek a meglévő felügyeleti rendszerekbe és szerződésekbe. A ház rezgésének numerikus értékei lényegében változatlanok, így a meglévő ISO 10816 szabványon alapuló programok technikailag továbbra is érvényesek a gyakorlatban.

Melyik paramétert kell mérnem - a sebességet vagy az elmozdulást?

Általános ipari gépekhez, külsőleg mért gördülőcsapágyakkal (hordozható műszerek): RMS sebesség mm/s-ban. Nagyméretű, siklócsapágyas turbógépekhez és beépített közelségérzékelőkkel: csúcstól csúcsig tengelyelmozdulás μm-ben. Ha mindkettő elérhető, értékelje mindkettőt – kiegészítő információkat nyújtanak.

Hogyan tudom meghatározni a gépcsoportot?

Két tényező: a teljesítmény (300 kW felett vagy alatt) és az alapozás típusa (merev vagy rugalmas). Egy 75 kW-os motor, amely beton alapra van csavarozva = 2. csoport. Egy 500 kW-os kompresszor acél platformon = 3. csoport. Lásd a fenti Gépcsoportok részt.

Lehet egy B zónában lévő gépnek még kialakulóban lévő hibája?

Igen – pontosan ezért létezik a 2. kritérium. Ha egy gép alapértéke 0,8 mm/s volt, és az 2,2 mm/s-ra emelkedik, akkor még mindig a 2. csoport B zónájában van (2,8 mm/s alatt), de az alapértékhez képesti 2,75-szörös növekedés jelentős kialakuló problémára utal.

Milyen rezgésszintet kell céloznom a kiegyensúlyozás után?

A mező kiegyenlítése után törekedjen a következőkre: A zóna (a gépcsoport A/B határa alatt). 2. csoportú gép esetén ez 1,4 mm/s alatti sebességet jelent. A Kiegyensúlyozási útmutató részletesen ismerteti az eljárást.

Milyen frekvenciatartományt fed le a szélessávú RMS sebesség?

A szabványos tartomány 10–1000 Hz az ISO 20816-1 szabvány szerint. Ez a leggyakoribb hibajeleket rögzíti: 1× – ~60× 1000 ford/perc fordulatszámon (~17 Hz) futó gép esetén, vagy 1× – ~20× 3000 ford/perc fordulatszámon (50 Hz) futó gép esetén. Az alacsony fordulatszámú gépek (<120 ford/perc) 2–1000 Hz-es kiterjesztett tartományt használnak.

Meg kell vásárolnom az ISO 20816-1 dokumentumot a zónaértékek használatához?

Maga az ISO 20816-1 szabvány nem tartalmaz konkrét zónaértékeket – csak a módszertant határozza meg. A zónahatárok számai a következők: ISO 20816-3 (általános ipari gépekhez). A teljes hivatalos dokumentumokat, az összes eljárással és melléklettel együtt, vásárolja meg innen: ISO áruház. Az ebben az útmutatóban közzétett zónaértékek nyilvánosan elérhető referenciákból származnak, és széles körben használatosak az iparban.


Kapcsolódó cikkek


← Vissza a szójegyzékhez