Տախոմետրի ազդանշանի հասկացում
Մեջ տատանումների վերլուծություն, տախոմետր զոնդ է, որն ապահովում է ժամանակի իմպուլս՝ լիսեռի պտույտի հետ ինքնաժամկետավորված։ Այն միաժամանակ կատարում է երկու գործառույթ. չափում է աշխատանքային պտտաթիվը (RPM) բարձր ճշգրտությամբ և՝ շատ ավելի կարևորը՝ տալիս վերլուծիչին փուլ հղում։ Առանց այդ հղման հավասարակշռումը և ռոտորի ախտորոշման մեծ մասը պարզապես անհնար է։
1. Սահմանում. Ի՞նչ է տախոմետրը
Տախոմետրի ելքը մաքուր իմպուլսային հաջորդականություն է, ամենահաճախ՝ մեկ իմպուլս մեկ պտույտի համար ։ Ֆունկցիոնալ առումով այն նույնական է Keyphasor-ի ազդանշանին, և երկու տերմինները հաճախ օգտագործվում են փոխարինելի։ Յուրաքանչյուր իմպուլս նշում է պտույտի t = 0 ժամանակահատվածը, տալով յուրաքանչյուր տատանումների օրինակին լիսեռի վրա հայտնի անկյունային դիրք։ Այդ մեկ փաստը՝ գիտելը որտեղ է լիսեռը յուրաքանչյուր պահին, հենց այն է, ինչը հում տատանումների գրաֆիկը վերածում է գործնական ախտորոշիչ տեղեկատվության։
2. Ինչպե՞ս է աշխատում տախոմետրը
Տատանումների աշխատանքի համար նախատեսված տախոմետրի կոնֆիգուրացիան ունի երկու մաս.
- Լիսեռի վրա նշան — հատկանիշ, որը զոնդը հայտնաբերում է մեկ անգամ մեկ պտույտի ընթացքում. անդրադարձնող ժապավենի կտոր, պնակի գլուխ, շպոնկային ակոս, ակոս կամ գոյություն ունեցող ատամնանիվի ատամ։
- Անշարժ զոնդ նշանի վրա ուղղված։ Հաճախ հանդիպող տեսակներն են.
- Ֆոտոէլեկտրական / լազերային տախոմետրներ — արձակում են լույսի ճառագայթ և հայտնաբերում անդրադարձնող ժապավենից անդրադարձը, յուրաքանչյուր անգամ, երբ ժապավենն անցնում է, արձակելով իմպուլս։ Սրանք ստանդարտ ընտրությունն են կրելի տեղում բալանսավորում , քանի որ դրանք չեն պահանջում լիսեռի նախապատրաստում՝ բացի ժապավենից։
- Մոտեցման (ուժեղացված հոսանքի) զոնդեր — հայտնաբերում են շպոնկային ակոսը կամ ակոսը առանց կապի; դասական մշտական տեղադրված Keyphasor-ը։
- Հոլի էֆեկտի զոնդեր — զգում են լիսեռին ամրացված փոքր մագնիսը։
Անկախ զոնդից, դրա իմպուլսային հաջորդականությունը մուտքագրվում է վերլուծիչ՝ ակսելերոմետր ազդանշանների հետ միասին, ամրացնելով տատանումների տվյալները լիսեռի անկյանը։
3. Տախոմետրի ազդանշանի երկու դերերը
Պտտաթվի չափում
Իմպուլսների միջև ընկած ժամանակահատվածը չափելով՝ վերլուծիչը ստանում է ակնթարթային, բարձր ճշգրտությամբ RPM։ Սա շատ ավելի ճշգրիտ է, քան ձեռքի կոնտակտային տախոմետրը, և անհրաժեշտ է տատանումների հաճախականությունները համապատասխանեցնելու համար կոնկրետ մեքենայական բաղադրիչներին՝ օրինակ՝ տարանջատելով աշխատանքային պտտաթվի հարմոնիկներ սկսած առանցքակալի թերությունների հաճախություններ.
Փուլային հղում
Սա կրիտիկական դերն է։ Վերլուծիչը չափում է տախոմետրի իմպուլսի և տատանումների բաղադրիչի գագաթի միջև ուշացումը՝ օրինակ՝ 1× անհավասարակշռություն պատասխանը, և այդ ուշացումը վերածում է փուլային անկյան։ Չափված փուլը պատասխանի փուլն է՝ հարաբերական տախոմետրի իմպուլսին, ոչ թե ծանր կետի անկյունը ինքնին՝ պատասխանը ուշանում է ծանր կետից այնքանով, որը կախված է աշխատանքային պտտաթվի մոտ լինելուց ռեզոնանսին (մոտ 0° շատ ցածր, 90° դրա վրա, մոտ 180° վերևում), ավելացնելով գործիքային ուշացումները, ուստի ուղղիչ կշիռ դիրքը հաշվարկվում է ազդեցության գործակցի (փորձնական կշռի) մեթոդով, այլ ոչ թե ուղղակիորեն կարդացվում փուլից։ Փուլը նաև հիմք է հանդիսանում.
- Դաշտային հավասարակշռում — անհնար է առանց փուլային հղման; վերլուծիչը օգտագործում է ամպլիտուդ և փուլ՝ փորձնական կշռից առաջ և հետո՝ ուղղումը հաշվարկելու համար։
- Կարգերի վերլուծություն — հաճախականության առանցքը նորմալացնելը՝ պտտաթվի բազմապատիկներով (կարգերով), անհրաժեշտ է փոփոխական պտտաթվով մեքենաների համար։
- Զարգացած գրաֆիկներ — Bode, Նայկվիստ և օրբիտա գրաֆիկները բոլորը պահանջում են փուլային նշան տախոմետրից։
4. Տախոմետրը գործնական տեղում բալանսավորման մեջ
Կրելի գործիքում տախոմետրը լրացուցիչ չէ՝ այն բաղադրիչն է, որը հնարավորություն է տալիս մեկ և երկու հարթության բալանսավորումը տեղում։ Balanset-1A կազմակերպվում է օպտիկական լազերային տախոմետրով, որը աշխատում է լիսեռի վրա փոքր անդրադարձնող ժապավենից, աշխատելով 50–500 մմ հեռավորության վրա և ամբողջ 250–90,000 rpm միջակայքում։ Դրա մեկ իմպուլս մեկ պտույտի համար ապահովում է փուլային հղումը, որը ծրագրային ապահովմանը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հավասարակշռման կշռի զանգվածը և անկյունը հաշվարկելու համար, և ստուգելու մնացորդային անհավասարակշռություն ուղղումից հետո։ Իրականում, պարզունակ տախոմետրի իմպուլսը ամբողջ բալանսավորման գործընթացի ժամանակային ողնաշարն է։
5. Հաճախ հանդիպող սխալներ
- Կրկնակի ազդանշանում. փայլուն լիսեռը կամ երկրորդ անդրադարձնող հատկանիշը կարող են առաջացնել լրացուցիչ իմպուլսներ, կրկնապատկելով հաղորդված RPM-ը։ Մատտ ժապավենը և զգույշ ուղղումը կանխում են դա։
- Թույլ կամ բաց թողնված իմպուլսներ. կեղտոտ ժապավեն, չափազանց մեծ հեռավորություն կամ վատ ուղղման անկյուն առաջացնում են ընդհատումներ, որոնք խաթարում են փուլը։ Մաքուր, քառակուսի կտրված ժապավենի նշանը և ճիշտ հեռավորությունը շտկում են մեծ մասը։
- Միջավայրի լույս. ուղղակի արևի լույսը զոնդի վրա կարող է խանգարել լազերային տախոմետրին; նշանի ստվերումը վերականգնում է հուսալի իմպուլսը։