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Strumento di ingegneria gratuito

Generatore di piani di misurazione delle vibrazioni

Calcola l'intervallo di frequenza consigliato, i punti di misura, il tempo di acquisizione e l'archiviazione dei dati. Genera un piano di misura scaricabile.

ISO 10816 ISO 20816 Difetti dei cuscinetti
Preimpostazioni rapide

Piano di misurazione

Fmax consigliato
—
Punti di misurazione totali
—
Risoluzione di frequenza (Δf)
—
Stima BPFO
—
Tempo di acquisizione stimato per punto
—
Tempo di misurazione totale
—
Archiviazione dati per percorso
—
Parametri per punto
—

Raccomandazione sulla frequenza massima (Fmax)

Fmax deve catturare il difetto di interesse con la frequenza più elevata. Per i cuscinetti volventi, la frequenza dei difetti dell'anello esterno (BPFO) è approssimativamente:

Per catturare la terza armonica di BPFO con bande laterali, il valore Fmax consigliato è:

Risoluzione di frequenza e tempo di acquisizione

La risoluzione di frequenza determina la minima differenza di frequenza risolvibile:

La lunghezza del record temporale T (tempo di acquisizione per una media) è uguale a 1/Δf. Con 4 medie (75% di sovrapposizione), il tempo di acquisizione totale ≈ 1.75 × T.

Calcolo dell'archiviazione dei dati

Ogni spettro memorizza i valori di ampiezza per ogni linea FFT. Memorizzazione per misurazione:

Direzioni di misurazione

DirezioneCodiceRileva
OrizzontaleHSquilibrio, allentamento, disallineamento
VerticaleVSquilibrio, difetti dei cuscinetti
AssialeADisallineamento, cuscinetto reggispinta, passaggio delle pale

Esempio pratico

Esempio — pompa centrifuga a 2960 giri/min, 4 cuscinetti

Frequenza dell'albero: f = 2960/60 = 49,3 Hz

Stima BPFO (12 rulli): 0,4 × 12 × 49,3 = 236,8 Hz

Fmax: 3,5 × 236,8 = 828 Hz → arrotondare a 1000 Hz

Punti: 4 cuscinetti × 3 direzioni = 12 punti

Δf (800 linee): 1000/800 = 1,25 Hz → può risolvere 1× a 49,3 Hz facilmente

Archiviazione: 12 × 3 parametri × 800 × 4 = 115.200 byte ≈ 113 KB

⚠️ Nota: Per l'analisi delle vibrazioni del riduttore, Fmax dovrebbe includere la frequenza di accoppiamento degli ingranaggi e le sue armoniche: GMF = N_denti × velocità_albero. Questo calcolatore si concentra sulle macchine con cuscinetti volventi.

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.

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Nikolai Shelkovenko

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.

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