Գործարկեք Vibromera.com-ը — մեր նոր միջազգային կայքը։ Այցելեք Vibromera.com →

N+2 մեթոդի հասկացումը բազմահարթակ բալանսավորման մեջ

Տատանումների զոնդ

Օպտիկական զոնդ (լազերային տախոմետր)

Balanset-4

Մագնիսական կայանք Insize-60-kgf

Պատկերող ժապավեն

Դինամիկ բալանսավորիչ «Balanset-1A» OEM

N+2 մեթոդ առաջադեմ է բալանսավորում ընթացակարգ, որն օգտագործվում է բազմահարթ բալանսավորում ից ճկուն ռոտորներ. Այն ստացել է իր անունը ուղղման հարթությունների կանոնից, որը պաշտոնականացված է ISO 21940-12-ում (նախկինում ISO 11342). ռոտորը հավասարակշռելու համար N ծռման կրիտիկական (ռեզոնանսային) պտտաթվերի դեպքում, երբ ցածր պտտաթվերով կոշտ մարմնի բալանսավորումը նույնպես կատարվում է, ռոտորը սովորաբար պահանջում է N ուղղման հարթություններ N ճկուն ռեժիմների համար և ևս երկուսը՝ կոշտ մարմնի (ստատիկ և մոմենտային) անհավասարակշռության համար՝ ընդհանուր առմամբ N+2 հարթություններ։ Մի՛ շփոթեք սա պտտաթվերի հաշվարկի հետ. այս հոդվածում նկարագրված գործնական ազդեցության գործակցի գործընթացում N նշանակում է փաստացի օգտագործվող ուղղման հարթությունների քանակը, և աշխատանքը այնուհետև պահանջում է N+2 պտույտներ՝ մեկ սկզբնական բազային, N փորձնական կշիռ պտույտներ (մեկը յուրաքանչյուր հարթության համար) և վերջնական ստուգում։ Մեթոդը ընդլայնում է երկհարթակ հավասարակշռում լոգիկան դեպի երեք կամ ավելի հարթություններ պահանջող ռոտորներ, ինչը տարածված է բարձր արագությամբ տուրբիններում, կոմպրեսորներում, գեներատորներում և երկար թղթե մեքենաների գլաններում։

1. Սահմանում. Ի՞նչ է N+2 մեթոդը

A կոշտ ռոտորի պտտվում է իր առաջինից ցածր կրիտիկական արագություն կարող է բերվել թույլատրելի սահմաններ պարզ միա- կամ երկհարթակ ուղղմամբ, քանի որ դրա անհավասարակշռություն բաշխումը չի փոխում իր ձևը պտտաթվի հետ։ Ծռված ռոտորը տարբերվում է. միայն մեկ անգամ այն պտտվում է կրիտիկական պտտաթվից բարձր, այն ծռվում է, և այդ ծռումը վերբաշխում է արդյունավետ անհավասարակշռությունը իր երկարությամբ։ Այն ուղղելու համար պահանջվում է մի քանի հարթություններ, որոնք տարածված են լիսեռի երկայնքով, և մեթոդ, որը կարողանում է անկախացնել, թե ինչպես է յուրաքանչյուր հարթություն ազդում տատանումների վրա ամենուր։ N+2 մեթոդը այդ համակարգված հաշվարկման գործընթացն է՝ ռոտորը լիովին բնութագրելու և ապա լուծելու լավագույն ուղղումը յուրաքանչյուր հարթության համար միանգամից։

2. Մաթեմատիկական հիմքը

N+2 մեթոդը կառուցված է ազդեցության գործակցի մեթոդ, ընդհանրացված մեկ կամ երկու հարթություններից մինչև շատերը։

Ազդեցության գործակիցների մատրից

N ուղղման հարթություններով և M չափման վայրերով (սովորաբար M ≥ N) ռոտորի համար համակարգը նկարագրվում է ազդեցության գործակիցների M×N մատրիցայով։ Յուրաքանչյուր գործակից αij նկարագրում է, թե ինչպես է միավոր կշիռը, տեղադրված ուղղման հարթությունում j ազդում չափման վայրում գրանցված տատանումների վրա i. Օրինակ՝ չորս ուղղման հարթություններով և չորս չափման վայրերով.

  • α11, α12, α13, α14 նկարագրում են, թե ինչպես է չորս հարթություններից յուրաքանչյուրը ազդում չափման վայր 1-ի վրա.
  • α21, α22, α23, α24 նկարագրում են ազդեցությունները չափման վայր 2-ի վրա.
  • և այլն՝ վայրեր 3 և 4-ի համար։

Սա ստեղծում է 4×4 մատրից, որը պահանջում է տասնվեց ազդեցության գործակիցների որոշում։ Յուրաքանչյուր գործակիցը բարդ մեծություն է, կրելով ինչպես մեծությունը, այնպես էլ փուլ անկյունը, քանի որ ռոտորի արձագանքը հետ է մնում կիրառված ուժից։

Համակարգի լուծումը

Երբ բոլոր գործակիցները հայտնի են, բալանսավորման ծրագրային ապահովումը լուծում է M միաժամանակյա վեկտորային հավասարումների համակարգ՝ գտնելու N ուղղիչ կշիռները (W1, W2, … Wn) որոնք նվազագույնի են հասցնում տատանում բոլոր M վայրերում միանգամից։ Սա հիմնված է վեկտորային մաթեմատիկա և մատրիցայի հակադարձման (կամ ամենափոքր քառակուսիների) ալգորիթմների վրա։ Երբ M-ը գերազանցում է N-ին, համակարգը գերորոշված է, և ամենափոքր քառակուսիների լուծումը գտնում է ուղղման հավաքածուն, որը տալիս է ամենափոքր մնացորդային տատանումը բոլոր սենսորների համար՝ ավելի կայուն արդյունք չափման աղմուկի առկայության դեպքում։

3. N+2 գործընթացը, քայլ առ քայլ

Գործընթացը հետևում է հաջորդականության, որը բնականոնորեն մասշտաբավորվում է ուղղման հարթությունների քանակի հետ։

Պտույտ 1 — Սկզբնական բազային չափում

Ռոտորը պտտվում է բալանսավորման պտտաթվով իր սկզբնական անհավասարակշռված վիճակում։ Տատանումների ամպլիտուդը և փուլ գրանցվում են բոլոր M վայրերում՝ սովորաբար յուրաքանչյուր առանցքակալում, և երբեմն միջանկյալ դիրքերում՝ միջանկյալ շարժումը գրանցելու համար։ Այս ընթերցումները հաստատում են բազային անհավասարակշռության վեկտորները, որոնք պետք է ուղղվեն։

Պտույտներ 2-ից մինչև N+1 — Հաջորդական փորձնական կշիռների պտույտներ

Յուրաքանչյուր ուղղման հարթության համար հերթականությամբ, 1-ից մինչև N.

  1. Դադարեցրեք ռոտորը և կցեք հայտնի զանգվածով փորձնական կշիռը հայտնի անկյունային դիրքում միայն այդ մեկ հարթությունում։
  2. Պտտեք ռոտորը նույն արագությամբ և չափեք տատանումները բոլոր M վայրերում։
  3. Տատանումների փոփոխությունը՝ ընթացիկ վեկտորը հանած բազային վեկտորը, բացահայտում է, թե ինչպես է այդ կոնկրետ հարթությունը ազդում յուրաքանչյուր չափման վայրի վրա՝ տալով գործակիցների մատրիցայի մեկ սյունակ։
  4. Հեռացրեք փորձնական կշիռը՝ անցնելուց առաջ հաջորդ հարթություն (եթե չի օգտագործվում մտադիր «թողնել» տարբերակը՝ պտույտները խնայելու համար)։

Բոլոր N փորձնական պտույտներից հետո լրիվ M×N ազդեցության գործակիցների մատրիցան հայտնի է։

Հաշվարկի փուլ

Գործիքը լուծում է մատրիցային հավասարումները՝ հաշվարկելու անհրաժեշտ ուղղիչ կշիռներ ՝ ինչպես զանգվածը, այնպես էլ անկյունը՝ N հարթություններից յուրաքանչյուրի համար։

Պտույտ N+2 — Ստուգում

Բոլոր N հաշվարկված ուղղումները տեղադրվում են մշտական և վերջնական պտույտը հաստատում է, որ տատանումները իջել են ընդունելի մակարդակներ մինչև յուրաքանչյուր չափման վայր։ Եթե արդյունքը դեռ բավարար չէ, կատարվում է վերջնական հավասարակշռում կամ կատարվում է հետագա իտերացիա՝ օգտագործելով արդեն հասանելի գործակիցները։

4. Կիրառական օրինակ. Չորսհարթական բալանսավորում (N = 4)

Չորս ուղղման հարթություն պահանջող երկար ճկուն ռոտորի համար.

  • Ընդհանուր փորձարկումների քանակը՝ 4 + 2 = 6.
  • Պտույտ 1: սկզբնական չափում բոլոր չորս առանցքակալներում։
  • Պտույտ 2: փորձնական կշիռ 1-ին հարթությունում, չափել բոլոր չորս առանցքակալներում։
  • Պտույտ 3: փորձնական կշիռ 2-րդ հարթությունում, չափել բոլոր չորս առանցքակալներում։
  • Պտույտ 4: փորձնական կշիռ 3-րդ հարթությունում, չափել բոլոր չորս առանցքակալներում։
  • Պտույտ 5: փորձնական կշիռ 4-րդ հարթությունում, չափել բոլոր չորս առանցքակալներում։
  • Պտույտ 6: հաստատում՝ տեղադրված բոլոր չորս ուղղումներով։

Սա կառուցում է տասնվեց գործակցով 4×4 մատրից, որը լուծվում է՝ գտնելու չորս օպտիմալ ուղղիչ կշիռները։ Ավելի պարզ աշխատանքի համար նույն հաշվարկը թաքնված է ազդեցության գործակցի հաշվիչ, որը լուծում է միահարթական դեպքը և հեշտացնում հիմնական վեկտորային մեթոդի հասկացումը մասշտաբավորումից առաջ։

5. N+2 մեթոդի առավելությունները

Մոտեցումը առաջարկում է մի քանի կարևոր առավելություններ բազմահարթական աշխատանքի համար՝

  • Համակարգված և ամբողջական՝ յուրաքանչյուր ուղղման հարթությունը փորձարկվում է անկախ՝ տալով ռոտոր-առանցքակալային համակարգ ռոտորի արձագանքի ամբողջական բնութագրումը բոլոր հարթություններում և վայրերում։
  • Բարդ խաչաձև կապերի գրանցում՝ առաձգական ռոտորներում ցանկացած հարթության կշիռը կարող է ազդել տատանումների վրա բոլոր առանցքակալներում. մատրիցը հստակ գրանցում է բոլոր այդ փոխազդեցությունները։
  • Մաթեմատիկորեն խիստ՝ նա օգտագործում է լավ հաստատված գծային հանրահաշվի տեխնիկաներ (մատրիցի հակադարձում, ամենափոքր քառակուսիների մեթոդ), որոնք տալիս են օպտիմալ լուծումներ, երբ համակարգը գծային է։
  • Առաձգական չափման ռազմավարություն՝ M-ի N-ից մեծ լինելու թույլատրումը ստեղծում է գերորոշված համակարգ, որն ավելի կայուն է աղմուկի նկատմամբ։
  • Արդյունաբերական ստանդարտ բարդ ռոտորների համար՝ սա ընդունված մեթոդն է բարձրարագ տուրբոմեքենաների և այլ կրիտիկական առաձգական ռոտորների կիրառությունների համար։

6. Չափանիշներ և սահմանափակումներ

N+2 մեթոդով բազմահարթական բալանսավորումը նաև ներկայացնում է իրական դժվարություններ՝

  • Բարդության աճ. փորձնական փորձարկումների քանակը գծային աճում է հարթությունների հետ։ Վեցհարթական բալանսավորումը պահանջում է ութ փորձարկում, խիստ մեծացնելով ժամանակը, ծախսերը և մեքենայի մաշվածությունը։
  • Չափման ճշգրտության պահանջներ՝ մեծ մատրիցների լուծումը ուժեղացնում է չափման սխալների ազդեցությունը, ուստի բարձրորակ սարքավորումները և զգույշ տեխնիկան անհրաժեշտ են։
  • Թվային կայունություն՝ մատրիցի հակադարձումը կարող է դառնալ վատ պայմանավորված, երբ ուղղման հարթությունները չափազանց մոտ են իրար, երբ ընտրված չափման վայրերը չեն գրանցում ռոտորի արձագանքը, կամ երբ փորձնական կշիռները առաջացնում են միայն մարգինալ տատանումների փոփոխություններ։
  • Ժամանակ և ծախսեր՝ յուրաքանչյուր լրացուցիչ հարթություն ավելացնում է ևս մեկ փորձարկում, երկարացնելով կանգառի ժամանակը և աշխատանքը. կրիտիկական սարքավորումների համար սա պետք է կշռվի բալանսի որակի բարելավման դեմ։
  • Պահանջում է առաջադեմ ծրագրային ապահովում՝ N×N բարդ վեկտորային հավասարումների համակարգերի լուծումը շատ գերազանցում է ձեռքի հաշվարկը, ուստի մասնագիտացված բազմահարթական բալանսավորման ծրագրային ապահովումը պարտադիր է։

7. Երբ օգտագործել N+2 մեթոդը

Մեթոդը համապատասխան է, երբ՝

  • Ռոտորը իսկապես առաձգական է՝ նա աշխատում է իր առաջինից՝ և հնարավոր է՝ երկրորդից կամ երրորդից՝ կրիտիկական արագություն.
  • Ռոտորը երկար և բարակ է՝ բարձր երկարության և տրամագծի հարաբերակցությունը նշանակում է զգալի լիսեռի ծռվածք ծառայության ընթացքում։
  • Երկհարթական բալանսավորումը ապացուցել է անբավարար լինելը՝ նախկին երկհարթ փորձերը չեն հասել ընդունելի արդյունքի։
  • Շատ կրիտիկական պտտաթվեր պետք է հատվեն սովորական աշխատանքի ընթացքում։
  • Սարքավորումը բարձր արժեք ունի՝ կրիտիկական տուրբիններ, կոմպրեսորներ կամ գեներատորներ, որտեղ համապարփակ բալանսավորումը արդարացված է։
  • Տատանումները խիստ են միջանկյալ վայրերում, վերջնական առանցքակալների միջև, ազդանշանելով միջանկյալ անհավասարակշռություն, որին վերջնական հարթության ուղղումը չի կարող հասնել։

8. Այլընտրանք. Մոդալ բալանսավորում

Ամենաճկուն ռոտորների համար, մոդային բալանսավորում կարող է գերազանցել սովորական N+2 մոտեցումը: Փոխանակ նվազագույնի հասցնելու տատանումները կոնկրետ պտտաթվերի դեպքում, մոդալ բալանսավորումը ուղղված է կոնկրետ տատանումների մոդերին՝ մեկը մյուսից հետո, օգտագործելով ռոտորի մոդային ձևեր նվազագույն փորձնական պտույտերով արդյունքի հասնելու համար: Առավելությունների փոխհատուցումն այն է, որ այն պահանջում է ավելի խորը հասկացողություն ռոտորի դինամիկա և ավելի բարդ վերլուծություն: Գործնականում երկու փիլիսոփայությունները հաճախ խառնվում են՝ մոդալ մոտեցումը ուղղորդում է, թե որտեղ տեղադրել հարթությունները, իսկ ազդեցության գործակիցների լուծումը կատարելագործում է զանգվածները:

9. Հաջողության լավագույն պրակտիկան

Ծրագրավորում

  • Ուշադիր ընտրեք N ուղղման հարթությունների տեղադրման վայրերը՝ լայն տարածված, հասանելի և իդեալական դեպքում համապատասխան ռոտորի մոդային ձևի անտիհանգույցներին, քանի որ հանգույցում տեղադրված կշիռն այդ մոդի վրա քիչ ազդեցություն ունի:
  • Ընտրեք M ≥ N չափման վայրեր, որոնք բավարար կերպով արտացոլում են ռոտորի տատանումների վարքագիծը:
  • Ծրագրեք ջերմային կայունացման ժամանակը պտույտների միջև:
  • Նախապես պատրաստեք փորձնական կշիռները և տեղադրման հարմարանքները:

Կատարում

  • Պահպանեք աշխատանքային պայմանները՝ պտտաթիվ, ջերմաստիճան, բեռնվածք, բացարձակ կայուն բոլոր N+2 պտույտների ընթացքում:
  • Օգտագործեք բավականաչափ մեծ փորձնական կշիռներ՝ հստակ, չափելի արձագանք ստանալու համար, սովորաբար տատանումների 25–50% փոփոխություն:
  • Ստացեք մի քանի չափումներ յուրաքանչյուր պտույտի համար և միջինացրեք դրանք՝ աղմուկը ճնշելու համար:
  • Փաստաթղթավորեք յուրաքանչյուր փորձնական կշռի զանգվածը, անկյունը և շառավիղը:
  • Ստուգեք փուլի չափման որակը, քանի որ փուլի սխալները մեծանում են մեծ մատրիցային լուծումներում:

Վերլուծություն

  • Կրկնից դիտարկեք ազդեցության գործակիցների մատրիցան՝ անոմալիաների կամ անսպասելի նախշերի համար:
  • Ստուգեք մատրիցայի պայմանի թիվը՝ բարձր արժեքները զգուշացնում են թվային անկայունության մասին:
  • Հաստատեք, որ հաշվարկված ուղղումները ֆիզիկապես ընդունելի են, ոչ թե անհիմն մեծ կամ աննշան փոքր:
  • Դիտարկեք սպասվող վերջնական արդյունքի մոդելավորումը՝ ուղղումները հաստատելուց առաջ:

10. Գործնական կիրառումը տեղում և Balanset-1A սարքը

Ճկուն ռոտորների մեծ մասի բալանսավորումը կրիտիկական մեքենաներում կատարվում է տեղում՝ աշխատանքային պտտաթվով, որտեղ ռոտորը իրականում ծռվում է, այլ ոչ թե ցածր պտտաթվով բալանսավորման մեքենայի վրա: Կրելի երկու ալիքանի վերլուծիչ, ինչպիսին է Balanset-1A , ապահովում է N+2 մեթոդի համար անհրաժեշտ հիմնական բլոկները՝ սինխրոն 1× ընդհանուր և փուլի չափում յուրաքանչյուր առանցքակալում, ազդեցության գործակիցների ավտոմատ հաշվարկ փորձնական կշիռների պտույտներից և մնացորդային անհավասարակշռություն ուղղումների տեղադրումից հետո ստուգում: Երկհարթ պտույտների համար սարքը ուղղակիորեն կատարում է ամբողջական ազդեցության գործակիցների լուծում; ավելի շատ հարթությունների դեպքում դրա միա- և երկհարթ չափումները ծառայում են որպես կարգավորված տվյալներ յուրաքանչյուր հարթության համար, որոնք բազմահարթ լուծիչը միավորում է: Քանի որ աշխատանքը կատարվում է մեքենայի սեփական առանցքակալներում, գրանցված արձագանքը ներառում է ռոտորի իրական աջակցության կոշտությունը և ջերմային վիճակը:

11. Ինտեգրում այլ տեխնիկաների հետ

N+2 մեթոդը կարող է համադրվել լրացուցիչ մոտեցումների հետ՝

  • Պտտաթվի փոփոխմամբ բալանսավորում. կրկնեք N+2 չափումները մի քանի պտտաթվերով՝ հավասարակշռությունը օպտիմալացնելու համար ամբողջ աշխատանքային տիրույթում, ոչ թե միայն մեկ պտտաթվի դեպքում:
  • Հիբրիդային մոդալ-սովորական. օգտագործում մոդալ վերլուծություն օգտագործեք մոդալ վերլուծությունը ուղղման հարթությունների ընտրությունը տեղեկատվելու համար, ապա կիրառեք N+2 մեթոդը՝ կշիռների չափսերը որոշելու համար:
  • Իտերատիվ կատարելագործում. կատարեք ամբողջական N+2 բալանսավորում, ապա օգտագործեք ազդեցության գործակիցների կրճատված հավաքածուն արագ հարթեցման բալանսավորման համար՝ պայմանները ծառայության ընթացքում փոփոխվելիս:

← Վերադառնալ հիմնական ինդեքսին

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Հարցրեք ինժեներին