Aritmetica delle coordinate euclidee — non accettazione GD&T
Verifica geometrica delle deviazioni di coordinate 2D
Calcola gli offset X/Y con segno, l'offset radiale, la geometria diametrale doppia-radiale e la direzione dalle coordinate bidimensionali documentate. Il risultato non genera né interpreta un quadro di controllo delle caratteristiche.
Risultato geometrico 2D
Aritmetica implementata
Δy=ymisurato−yteorica
r=√(Δx²+Δy²)=hypot(Δx,Δy)
D=2r
θ=atan2(Δy,Δx), normalizzato a 0°≤θ<360°
OpenStax University Physics, Volume 1 §2.2 fornisce il modulo del vettore √(x²+y²) e la relazione angolo-direzione. Le conversioni di unità sono esatte: 1in=25.4mm e 1µm=0.001mm. D è semplicemente il doppio del raggio euclideo; non viene inferito alcun significato basato su norme.
Ambito ISO GPS verificato
ISO1101:2017, edizione 4, attuale/confermata 2022 definisce il linguaggio dei simboli e le regole di interpretazione per la specifica geometrica. ISO5459:2024, edizione 3 copre i riferimenti e i sistemi di riferimento ed esclude esplicitamente gli operatori di verifica. ISO2692:2021, edizione 4 definisce MMR/LMR/RPR e ne limita l'applicazione alle caratteristiche lineari di dimensione specificate; è in revisione sistematica nel 2026.
Non mescolare le norme
ASME Y14.5-2018(R2024) stabilisce separatamente simboli, regole, definizioni, requisiti e default ASME. Le quotature ISO GPS e ASME non sono intercambiabili. I loro testi completi sono sotto licenza; il precedente generatore generico di FCF, la tabella dei simboli, le scelte di modificatore e le prescrizioni di ispezione sono stati rimossi piuttosto che ricostruiti per congetture.
Nessuna decisione di conformità
Una valida valutazione della conformità geometrica può richiedere lo stabilimento di riferimenti, l'associazione di caratteristiche, i modificatori di zona, i requisiti di materiale, i filtri, la strategia di misura e l'incertezza. Confronta questa aritmetica con un disegno solo dopo che tali operazioni sono state definite ed eseguite sotto l'esatta edizione governativa e il contratto.
Le procedure descritte in questa pagina sono state sviluppate e collaudate sul campo dal team Vibromera utilizzando il Balanset-1A, un bilanciatore portatile a due canali e analizzatore di vibrazioni per l'equilibratura dei rotori in loco.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko è ingegnere di analisi delle vibrazioni nonché fondatore e amministratore delegato di Vibromera. Da più di 15 anni bilancia macchine rotanti sul campo anziché al banco di prova: pacciamatrici, ventilatori industriali, frantoi, centrifughe, alberi e mandrini. È da questo lavoro che sono nati gli strumenti Balanset — sono stati progettati come uno strumento che il tecnico può portare fino alla macchina e usare da solo, in loco, e non come apparecchiatura da laboratorio. Vibromera è stata fondata nel 2017 e dal 2023 ha sede a Porto, in Portogallo. Qui avvengono lo sviluppo, l'assemblaggio e l'assistenza della linea Balanset. Lo strumento di punta è il Balanset-1A, un analizzatore portatile per il bilanciamento su uno e due piani e per la diagnostica delle vibrazioni. Nikolai segue personalmente l'assistenza ai clienti, la risoluzione dei casi di bilanciamento più difficili e lo sviluppo del software. Lavora con clienti in tutto il mondo, in qualsiasi lingua.