Kenali Vibromera.com — situs web internasional baru kami. Kunjungi Vibromera.com →
Pemecahan Masalah

Why Balancing Doesn't Reduce Vibration: 9 Causes and How to Fix Each One

Anda telah menjalankan prosedur, memasang beban koreksi, dan getarannya tetap sama. Atau bahkan lebih buruk. Instrumennya tidak rusak — masalahnya adalah sesuatu yang memang tidak dirancang untuk diperbaiki oleh penyeimbangan. Berikut cara menemukan apa penyebab masalah tersebut.

Diperbarui Waktu baca 13 menit

Masalah Inti: Penyeimbangan Hanya Memperbaiki Satu Hal

Penyeimbangan mengoreksi ketidakseimbangan massa pada bagian yang berputar. Itu saja. Pusat massa rotor tidak bertepatan dengan sumbu rotasinya, sehingga setiap putaran menghasilkan gaya sentrifugal yang mengguncang mesin. Beban koreksi menggeser pusat massa kembali ke sumbu. Getaran berkurang.

But vibration in rotating machinery has many sources, and unbalance is only one of them. This guide covers the nine that most often make a balancing job fail: resonance, mechanical looseness, misalignment, a bent shaft, bearing defects, a dirty rotor, an undersized trial weight, an angle error, and thermal distortion. Most of them produce vibration that terlihat like unbalance: it is synchronous or near-synchronous, it's periodic, and it shakes the machine in the radial direction. The frustrating part is that adding correction weights to a machine suffering from looseness or resonance doesn't just fail — it can make things worse.

Balanset-1A is a balancer, but it's also a vibration analyzer with FFT spectrum analysis (F8 – Charts) and a vibration meter (F5 – Vibration Meter). These diagnostic tools are the key to identifying which of the nine causes you're actually dealing with — before you waste time on trial weights.

"Ketidakseimbangan Palsu" — 5 Kesalahan yang Menirunya

Kesalahan #1

Resonansi

FFT: dominant 1×, phase wanders ±10–20°

Operating speed matches the structure's natural frequency. A small unbalance force gets amplified many times. Phase wanders even while the RPM readout looks steady — real drives never hold speed perfectly, and near a resonance a fraction of a percent of speed change is enough to move the phase. This is the diagnostic clue. The Balanset-1A cannot calculate a consistent correction angle because the angle keeps changing.

Kesalahan #2

Kelonggaran mekanis

FFT: 2×, 3×, 4×, sub-harmonik (0,5×, 1,5×)

Baut longgar, pijakan kaki lunak, pelat dasar retak, dudukan bantalan aus. Respons mesin menjadi nonlinier — ketika Anda menambahkan beban percobaan, sistem "bergerak" berbeda dari yang diharapkan oleh perhitungan matematis. Koefisien pengaruhnya salah, sehingga koreksinya pun salah.

Kesalahan #3

Ketidakselarasan

FFT: kuat 2× + aksial tinggi (>50% radial)

Ketidaksejajaran sudut atau offset antara poros penggerak dan poros yang digerakkan. Menciptakan gaya yang menyerupai ketidakseimbangan tetapi memiliki komponen 2× yang kuat. Jika getaran aksial melebihi sekitar 50% dari getaran radial, curigai ketidaksejajaran sebelum mencoba menyeimbangkan.

Kesalahan #4

Poros bengkok

FFT: strong 1× (+2×), axial 1× near coupling; balance holds at one speed only

Geometric eccentricity that doesn't behave like simple mass asymmetry. The rotor does respond to a trial weight, but the balance holds only at the speed where it was done — at any other speed vibration is worse and shaft stress increases. Check runout with a dial indicator — if it exceeds 0.02–0.05 mm, straighten or replace.

Kesalahan #5

Cacat bantalan

FFT: peaks at non-integer multiples of 1×

Damaged rolling elements, pitted races, or loose outer rings. Creates vibration at bearing defect frequencies, which are non-integer multiples of shaft speed — typically 3×–12× for BPFO/BPFI, so they can sit right among the low-order harmonics. What identifies them is that the peak does not land exactly on 2×, 3×, or 4×. Balancing has no effect; replace the bearing. The Balanset-1A measures vibration velocity in the 5–1000 Hz band (no envelope analysis), so it shows developed defects, not early-stage ones.

Kesalahan paling mahal

Teknisi yang terus menambahkan beban percobaan pada mesin yang tidak stabil justru menyebabkan kerusakan paling besar. Setiap iterasi mengubah respons secara tidak terduga. Setelah tiga atau empat kali percobaan gagal, ada beban koreksi dari percobaan sebelumnya yang dilas di posisi acak, sehingga membuat penyeimbangan di masa mendatang menjadi lebih sulit. Aturan: jika bobot uji pertama tidak menghasilkan perubahan yang bersih dan dapat diulang (≥20–30% pada amplitudo atau ≥20–30° pada fase), hentikan. Diagnosis dahulu sebelum menambahkan logam lagi.

Resonansi: jebakan yang menjerat setiap orang setidaknya sekali.

Near resonance, the phase angle between the unbalance force and the vibration response shifts rapidly with tiny speed changes. If the machine runs at 1,480 RPM and the structural frekuensi alami is at 1,500 RPM, a 1% speed drift can swing the phase by roughly 10–35°, depending on how lightly the structure is damped (the lighter the damping, the sharper the swing). The balancing software sees a different angle every run and computes a different correction every time.

The first test is simple: open the Balanset-1A's Vibration Meter (F5 from the main screen), hold a constant speed and watch the phase — on screen, V1s= is the broadband RMS, V1o= the 1× component, and F1= is the 1× phase in degrees (not a function key). If the phase wanders more than 10–20° while the RPM readout is stable, you're near resonance. The Polar tab makes the drift visible: add each new reading as a point on the polar plot and watch the cluster smear. The fix is not more trial weights — it's either changing the operating speed (run at a different RPM) or modifying the structure's stiffness or mass to shift the natural frequency away from running speed.

The definitive test is a bump test or a coast-down, and the Balanset-1A has a built-in Bump Test mode: strike the housing with a soft hammer while the machine is stopped, and the software shows the structure's natural frequency along with the ring-down decay. Compare it with your running speed — if they are within a few percent, no amount of trial weights will help. On a coast-down, a resonance shows a clear amplitude peak with a ~90° phase shift at that speed.

Kelonggaran: yang melanggar perhitungan matematis.

Matematika penyeimbangan adalah aljabar linier. Asumsinya adalah bahwa menggandakan gaya ketidakseimbangan akan menggandakan respons getaran. Kelonggaran melanggar asumsi ini. Dudukan bantalan yang longgar mungkin kaku dalam satu arah tetapi lentur di arah lain. Kaki yang lunak mengangkat mesin dari satu dudukan pada amplitudo getaran tertentu, mengubah kekakuan efektif di tengah siklus.

Before balancing any machine, check: all anchor bolts torqued, no soft foot (feeler gauge under each foot), no cracks in the baseplate, no play in bearing pedestals. If the Balanset-1A shows a "forest" of harmonics instead of a clean 1× peak — the F4-Harmonics (1x..Nx) tab in F8 – Charts displays the 1× to N× amplitudes directly — fix the structure first.

Ketidaksejajaran: tanda tangan 2×

Ketidaksejajaran kopling menghasilkan gaya terutama pada 2× RPM (dan terkadang 3×). Jika Balanset-1A FFT menunjukkan komponen 2× yang kuat — terutama dikombinasikan dengan getaran aksial yang tinggi — masalahnya adalah penyelarasan, bukan keseimbangan. Lakukan penyelarasan laser terlebih dahulu pada poros. Kemudian periksa apakah penyeimbangan masih diperlukan. Seringkali tidak.

Kondisi Rotor: Impeller Kotor dan Poros Bengkok

Masalah rotor kotor

Debu, penumpukan produk, endapan kalsium, korosi — semua ini pada bilah kipas, impeler pompa, atau rotor sentrifugal menciptakan distribusi massa yang tidak merata. Mesin bergetar. Godaan yang muncul adalah menyeimbangkannya "apa adanya" dan kembali berproduksi.

Jangan. Balanset-1A akan menghasilkan solusi koreksi untuk rotor yang kotor. Alat ini tidak mengetahui apakah rotor kotor — alat ini hanya mengukur getaran dan melakukan perhitungan. Tetapi endapan tersebut akan terkelupas selama pengoperasian. Pada kipas yang memproses gas panas, sepotong kerak akan jatuh pada pukul 2 pagi di hari Sabtu. Sekarang rotor langsung tidak seimbang — bahkan lebih buruk, karena bobot koreksi Anda mengkompensasi kotoran yang baru saja jatuh. Bobot tersebut sekarang menjadi sumber ketidakseimbangan.

Perangkap pasca-pembersihan

Jika Anda menyeimbangkan rotor yang kotor lalu membersihkannya, getaran akan kembali. Anda telah menghilangkan massa yang Anda kompensasi, dan bobot koreksi tetap ada. Solusinya: lepaskan semua bobot koreksi lama, bersihkan rotor secara menyeluruh, lalu seimbangkan dari awal. Perlakukan pembersihan sebagai langkah awal, bukan sebagai langkah tambahan.

Poros bengkok: mengapa beban berat pada satu kecepatan tidak membantu

Poros yang bengkok menciptakan eksentrisitas — pusat geometris tidak sesuai dengan pusat rotasi. Ini terlihat seperti ketidakseimbangan pada 1× RPM. Perbedaan kritisnya: poros yang bengkok menghasilkan getaran yang bergantung pada kecepatan dengan cara yang berbeda dari ketidakseimbangan sederhana. Terkadang Anda dapat mengurangi getaran pada kecepatan tertentu dengan bobot koreksi yang besar, tetapi pada kecepatan lain getarannya akan lebih buruk. Dan tegangan poros meningkat, memperpendek masa pakai bantalan dan kopling.

Verifikasi dilakukan secara mekanis: ukur penyimpangan putaran dengan indikator dial sambil memutar poros perlahan dengan tangan. Jika total penyimpangan putaran yang ditunjukkan (TIR) melebihi toleransi mesin — biasanya 0,02–0,05 mm untuk rotor presisi, hingga 0,1 mm untuk industri berat — poros harus diluruskan atau diganti. Penyeimbangan tidak dapat memperbaiki geometri.

Kesalahan Prosedural: Berat Percobaan, Sudut, dan Suhu

Terkadang mesin dalam kondisi baik dan kesalahannya terletak pada prosedur. Kesalahan-kesalahan inilah yang membuat teknisi berpikir "instrumennya rusak" padahal sebenarnya data inputnya salah.

Berat percobaan terlalu kecil

Balanset-1A mempelajari sistem dengan mengukur bagaimana sistem tersebut merespons beban percobaan yang diketahui. Jika beban percobaan terlalu kecil, perubahan amplitudo dan fase akan terkubur dalam derau pengukuran. Perangkat lunak menghitung koefisien pengaruh dari derau, dan koreksi yang dihasilkan pada dasarnya bersifat acak.

Target: the trial weight should change amplitude by at least 20–30% or phase by at least 20–30°. If you add 10 g and the reading barely moves, try 20 g or 30 g. Start conservatively, but don't be afraid to go bigger if needed. The math needs a clear signal. You don't have to guess the starting mass: after Run 0 the Balanset-1A software offers a First Trial Weight Estimator that computes both the trial mass and the installation angle.

How big should a trial weight be?

A safe starting point is a weight whose centrifugal force stays within 5–10% of the rotor weight. As a formula:

msidang = k · M · g / (R · ω²), k = 0.05–0.10

di mana M is the rotor mass (kg), g = 9.81 m/s², R is the mounting radius of the weight (m), and ω = 2π·RPM/60 (rad/s). Example: a 50 kg rotor at 3,000 rpm with the weight at R = 0.2 m gives m ≈ 0.07·50·9.81/(0.2·314²) ≈ 1.7 g — grams, not hundreds of grams. That looks surprisingly small for a 50 kg rotor, but check the force: at 3,000 rpm those 1.7 g already pull F = m·R·ω² ≈ 34 N — about 7% of the rotor's weight. Starting small is the point: stepping up is cheap, while an oversized weight is a real load on bearings and welds. The same force check works in reverse for any weight you are about to bolt on.

You don't have to compute this by hand: the Balanset software includes a First Trial Weight Estimator that recommends both the mass and the starting angle from your rotor data, and a Uji Tabrakan to check that you are not working near a natural frequency.

A good trial weight changes the reading by at least 20–30% in amplitude or 20–30° in phase. If the response is smaller, increase the weight stepwise — never jump straight to a heavy weight "to see something happen."

Kesalahan pengukuran sudut

Keseimbangan adalah matematika vektor. Beban 10 g pada sudut siku-siku akan meniadakan ketidakseimbangan. Beban 10 g yang sama pada sudut 180° dari sudut siku-siku akan meniadakan ketidakseimbangan. ganda the unbalance. How bad an angle error is, exactly: the residual after a correction placed θ off target is 2·U·sin(θ/2) of the original unbalance U. 20° off leaves 35%, 45° off leaves 77% — still an improvement. At 60° you are back where you started, and beyond 60° the machine is worse than before you touched it.

Two common errors easily cost more than 60°: measuring the angle in the wrong direction — with the Balanset-1A the correction angle is always measured from the trial weight position in the direction of rotation, and for rotors that turn counter-clockwise as seen from the sensor there is a mirror option on the polar diagram — and moving the tachometer or reflective mark between runs, which shifts the zero reference.

Keduanya adalah penyebab masalah yang diam-diam — perangkat lunak menunjukkan koreksi yang meyakinkan, Anda memasangnya, dan getaran meningkat. Jika getaran meningkat setelah memasang koreksi yang dihitung, hal pertama yang harus diperiksa adalah apakah sudut diukur ke arah yang benar.

Distorsi termal: masalah "tadi baik-baik saja"

Motor yang seimbang pada suhu lilitan 20°C mungkin bergetar hebat pada suhu 80°C. Kipas gas panas yang menangani gas proses 200–400°C akan mengalami pembengkokan termal — poros atau impeler sedikit melengkung saat suhu naik, menggeser distribusi massa. Keseimbangan yang Anda capai saat dingin akan hilang saat panas.

Solusinya: jalankan mesin hingga mencapai kondisi stabil termal (suhu operasi penuh, kondisi stabil) sebelum menjalankan penyeimbangan akhir. Lakukan penyeimbangan "panas" untuk mesin yang beroperasi pada suhu tinggi. Jika mesin mengalami perubahan getaran yang signifikan dari dingin ke panas, dokumentasikan kedua kondisi tersebut — beberapa pelanggan menerima getaran awal dingin yang lebih tinggi karena mengetahui getaran tersebut akan turun setelah mesin memanas.

Lakukan diagnosis terlebih dahulu. Kemudian, lakukan penyeimbangan.

Balanset-1A includes FFT spectrum analysis + vibrometer mode + 1/2-plane balancing. One device for diagnostics and correction. No separate analyzer needed for unbalance, looseness, misalignment, and resonance diagnostics.

Tabel Keputusan: Apa yang Diberitahukan Spektrum Kepada Anda?

Open F8 – Charts in the Balanset-1A software and switch to the F5-Spectrum (Hz) tab. Look at the peaks. Match the pattern to the fault.

Pola spektrumPerilaku faseKemungkinan besar kesalahanTindakan
Puncak 1× yang bersih, tanpa harmonik lainnyaStabilKetidakseimbanganLanjutkan dengan penyeimbangan
Strong 1×, phase wanders ±10–20° while RPM reads steadyTidak stabilResonansiUbah kecepatan atau modifikasi struktur
Banyak harmonik: 2×, 3×, 4×, sub-harmonikTak menentuKelonggaran mekanisKencangkan, perbaiki pijakan yang longgar, periksa bagian dasarnya.
Getaran aksial kuat 2× + ditingkatkanStabilKetidakselarasanPoros yang disejajarkan dengan laser
Strong 1× (+2×), axial 1× at the coupling; balance holds only at one speedStabilPoros bengkokPeriksa kelurusan, luruskan/ganti
Peaks at non-integer multiples of 1× (bearing defect frequencies)N/ACacat bantalanGanti bantalan
Clean 1×, balance drifts back within weeksStabilDirty rotorClean to bare metal, remove old weights, rebalance
Trial weight changes amplitude by under 20–30% and phase by under 20–30°Barely changesBerat percobaan terlalu kecilIncrease the trial mass — use the First Trial Weight Estimator
1× puncak yang bergeser setelah pemanasanShift dengan suhuDistorsi termalKeseimbangan pada suhu operasi
1× tetapi koreksi malah memperburuknyaStabilKesalahan sudutVerifikasi arah rotasi dan referensi.
Aturan diagnostik 5 menit

Before starting any balancing job, spend 5 minutes in the spectrum (F8 – Charts → F5-Spectrum (Hz)). If the spectrum shows a clean 1× peak with stable phase — proceed. If it shows anything else — diagnose first. This single habit eliminates the majority of failed balancing attempts. Five minutes of spectrum analysis saves an hour of futile trial weight runs.

Laporan Lapangan: Penggemar yang Terus Datang Kembali

Sebuah pabrik pengolahan biji-bijian menghubungi kami mengenai kipas hisap paksa berukuran besar, 45 kW, yang beroperasi pada 1.470 RPM. Mereka telah menyeimbangkannya tiga kali dalam enam bulan. Setiap kali: getaran turun menjadi sekitar 2 mm/s, dan dalam 3–4 minggu kembali naik di atas 8 mm/s. Teknisi sebelumnya telah mengelas pemberat koreksi setelah setiap penyeimbangan — tiga set dari tiga kunjungan terpisah, semuanya masih terpasang pada impeler.

First thing I did was open the Balanset-1A spectrum (F8 – Charts). The FFT showed a clean 1× peak at 24.5 Hz (shaft speed) — so it looked like unbalance. Phase was stable. No looseness. No misalignment signature. That part checked out.

Lalu saya melihat impellernya. Lapisan debu butiran yang tebal, 3–5 mm, tersebar tidak merata. Teknisi sebelumnya selalu menyeimbangkan impeller dengan menahan debu. Debu menumpuk, bergeser, sebagian terlepas — dan getaran kembali muncul. Bobot koreksi dari tiga kunjungan sebelumnya kini saling bertentangan.

Kami melepas semua pemberat koreksi sebelumnya (tiga set, total 11 pemberat). Membersihkan impeler hingga ke logam murni. Menyeimbangkan dari awal. Koreksi 2 bidang tunggal: 22 g depan, 15 g belakang.

Data lapangan — getaran berulang

Kipas ID 45 kW, 1.470 RPM, pengolahan biji-bijian — diseimbangkan 3 kali dalam 6 bulan

Akar penyebab: penyeimbangan terhadap endapan debu yang bergeser seiring waktu. Tiga set pemberat koreksi sebelumnya telah dilepas. Impeller dibersihkan hingga ke logam dasarnya. Penyeimbangan 2 bidang yang baru.

8.4
mm/s sebelumnya (kotor)
0.9
mm/s setelah (bersih)
89%
pengurangan
6 bulan ke atas
stabil (masih bertahan)

The plant installed a monthly cleaning schedule for the impeller. Vibration was 0.9 mm/s right after the job and 1.1 mm/s six months later — no rebalance needed. The three previous visits — removal of old weights, welding, measurement — cost more in total than a single correct diagnosis would have.

For context: a 45 kW machine falls into Standar ISO10816-1 Class II (medium machines, 15–75 kW), where the vibration severity zone boundaries are 1.12 / 2.80 / 7.10 mm/s RMS (A/B, B/C, C/D). The original 8.4 mm/s was deep in zone D — vibration severe enough to cause damage — while both 0.9 and 1.1 mm/s sit in zone A, the as-new range. See our grafik tingkat getaran for other machine classes.

Daftar Periksa Pra-Penyeimbangan

Sebelum Anda memasang beban percobaan pada mesin apa pun, periksa setiap item dalam daftar ini. Jika ada pemeriksaan yang gagal, perbaiki terlebih dahulu. Menyeimbangkan mesin yang gagal dalam salah satu pemeriksaan ini hanya membuang waktu.

  1. 1
    Rotor bersih?
    Logam murni. Tanpa debu, tanpa endapan, tanpa penumpukan produk. Jika Anda tidak dapat membersihkannya, dokumentasikan risikonya dan beri tahu pelanggan bahwa saldo mungkin tidak akan bertahan.
  2. 2
    Apakah porosnya lurus?
    Pemeriksaan indikator putar. TIR (Total Integrity Rate) dalam toleransi mesin (0,02–0,05 mm untuk presisi, 0,1 mm untuk industri berat). Jika di luar toleransi, luruskan atau ganti.
  3. 3
    Tidak ada kelonggaran?
    Semua baut dikencangkan. Pengukur celah di bawah setiap kaki — tidak ada kaki yang lembek. Tidak ada retakan pada pelat dasar. Penyangga bantalan kokoh. Spektrum: tidak ada "hutan" harmonik.
  4. 4
    Apakah penyelarasan sudah sesuai?
    Axial vibration less than 50% of radial. The Balanset-1A's two channels normally mount radially — turn one sensor to the axial direction for a separate run to check this. No strong 2× in spectrum. If suspect, laser-align first.
  5. 5
    Tidak dekat dengan resonansi?
    Phase stable — wandering less than ±10–20° while the RPM readout looks steady. If it wanders more, run the built-in Bump Test; change speed or modify structure before balancing.
  6. 6
    Pada suhu operasi?
    Untuk mesin yang beroperasi pada suhu tinggi: lakukan penyeimbangan pada kondisi suhu stabil, bukan pada suhu dingin. Jika perbedaan suhu dingin/panas signifikan, catat keduanya.
  7. 7
    Tachometer dan referensi tetap?
    Tanda reflektif sudah terpasang. Tachometer sudah terpasang dengan aman. Arah sudut sudah diverifikasi (dengan atau berlawanan arah putaran). Jangan memindahkan referensi apa pun setelah pengoperasian pertama.
  8. 8
    Acceptance criterion agreed?
    Know the ISO 10816 zone limit for the machine before you start, and the residual-unbalance grade G (ISO 1940-1, now ISO 21940-11) you are aiming at. The Balanset-1A software has both built in: an ISO 1940 tolerance calculator on the plane panel and ISO 10816-1 machine classes in the route/trend module.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Three common causes: (1) The correction weight was placed at the wrong angle — an error beyond 60° leaves the machine worse than before, and a full 180° error doubles the unbalance. (2) The machine is running near a resonance. There the phase response is extremely steep, so the angle measured in one run is not repeatable in the next, and the influence coefficient the software derives is unreliable — the correction lands at the wrong angle and the resonance amplifies the result. The correction mass itself does not shift the natural frequency: a few tens of grams on a rotor of hundreds of kilograms changes it by less than 0.01%. Confirm with the built-in Bump Test. (3) Mechanical looseness (loose bolts, soft foot, cracked baseplate) makes the system nonlinear, and the trial-weight calibration produces an incorrect correction. Run the FFT spectrum: if you see strong 2×, 3×, or sub-harmonic peaks, the problem is not unbalance.
The instrument will produce a correction, but you shouldn't use it. Deposits flake off later, instantly destroying the balance. Worse: your correction weights become the new unbalance source. Clean to bare metal first, then balance.
Dalam kebanyakan kasus, tidak. Poros yang bengkok menciptakan eksentrisitas geometris, bukan sekadar asimetri massa. Anda mungkin mengurangi getaran pada satu kecepatan, tetapi akan memburuk pada kecepatan lain dan tegangan poros meningkat. Periksa kelurusan dengan indikator dial — jika melebihi toleransi (0,02–0,05 mm untuk rotor presisi), luruskan atau ganti sebelum melakukan penyeimbangan.
Distorsi termal. Motor besar dan kipas gas panas mengalami pemuaian yang tidak merata seiring kenaikan suhu. Rotor yang seimbang saat dingin memiliki distribusi massa yang berbeda saat panas. Solusi: jalankan hingga mencapai kondisi stabil termal sebelum penyeimbangan akhir.
FFT spectrum. Clean 1× with stable phase = unbalance. Many harmonics = looseness. Strong 2× + high axial = misalignment. 1× that responds to a trial weight but holds the balance at only one speed = bent shaft. Phase that wanders ±10–20° while the RPM readout looks steady = resonance. Spend 5 minutes in the spectrum (F8 – Charts → F5-Spectrum (Hz) tab) before starting the balancing routine.
Increase the trial weight. If it changes amplitude by less than 20–30% and phase by less than 20–30°, the influence coefficients are unreliable. Size the trial weight from the rotor, not from a table: m = k·M·g/(R·ω²), with k = 0.05–0.10. Or skip the arithmetic — after Run 0 the Balanset-1A software offers a First Trial Weight Estimator that gives both the mass in grams and the installation angle. The weight should produce a visible change without making vibration dangerously high.

Berhentilah menebak. Mulailah mendiagnosis.

Balanset-1A: Spektrum FFT + vibrometer + penyeimbangan 2 bidang dalam satu kit. Diagnosa kerusakan sebenarnya, perbaiki, verifikasi. Pengiriman ke seluruh dunia via DHL. Garansi 2 tahun. Tanpa biaya berlangganan.

Categories: ContohrotorSolusi

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder
WhatsApp
Balanset-1A - €1975Tanyakan kepada insinyur