{"id":101560,"date":"2026-05-30T21:40:59","date_gmt":"2026-05-30T21:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/vibromera.eu\/?page_id=101560"},"modified":"2026-07-02T18:41:40","modified_gmt":"2026-07-02T18:41:40","slug":"fans","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vibromera.eu\/it\/balancing-catalog\/fans\/","title":{"rendered":"Bilanciamento di ventilatori, giranti e soffianti"},"content":{"rendered":"<div class=\"vbm-cat\">\n<style>\n.vbm-cat .vbm-answer{background:#eaf1ec;border-left:4px solid #2f6e46;border-radius:4px;padding:16px 20px;margin:0 0 24px;font-size:16px;line-height:1.65;color:#16202b}\n.vbm-cat .vbm-toc{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin:0 0 32px;padding:0}\n.vbm-cat .vbm-toc a{background:#f1f5f9;border:1px solid #cbd5e1;border-radius:999px;padding:5.6px 13.6px;font-size:13.6px;color:#1f3a5f;text-decoration:none;white-space:nowrap;transition:background .18s,color .18s}\n.vbm-cat .vbm-toc a:hover{background:#1f3a5f;color:#fff}\n.vbm-cat .vbm-kit{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:32px;align-items:start;margin:24px 0}\n@media(max-width:700px){.vbm-cat .vbm-kit{grid-template-columns:1fr}}\n.vbm-cat .vbm-kit .media{margin:0}\n.vbm-cat .vbm-kit .media img{width:100%;border-radius:6px;display:block}\n.vbm-cat .vbm-kit .price{font-size:21.6px;font-weight:700;color:#b9542d;margin:8px 0 16px}\n.vbm-cat .vbm-kit .price span{font-size:13.6px;font-weight:400;color:#555}\n.vbm-cat ul.vbm-kit-list{list-style:none;margin:8px 0 20px;padding:0}\n.vbm-cat ul.vbm-kit-list li{padding:4.8px 0 4.8px 25.6px;position:relative;font-size:15.2px}\n.vbm-cat ul.vbm-kit-list li::before{content:\"\u2713\";position:absolute;left:0;color:#2f6e46;font-weight:700}\n.vbm-cat .vbm-variants{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:20px;margin:24px 0}\n@media(max-width:600px){.vbm-cat .vbm-variants{grid-template-columns:1fr}}\n.vbm-cat .vbm-variant{border:2px solid #cbd5e1;border-radius:8px;padding:17.6px 20px}\n.vbm-cat .vbm-variant.is-primary{border-color:#b9542d;background:#faf4ef}\n.vbm-cat .vbm-variant .tag{display:inline-block;font-size:11.52px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:.06em;background:#b9542d;color:#fff;border-radius:3px;padding:.15em .55em;margin-bottom:8px}\n.vbm-cat .vbm-variant:not(.is-primary) .tag{background:#1f3a5f}\n.vbm-cat .vbm-variant h3{margin:4.8px 0 8px;font-size:16.8px}\n.vbm-cat .vbm-variant p{margin:0;font-size:14.4px;color:#444}\n.vbm-cat table.vbm-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:20px 0;font-size:14.4px}\n.vbm-cat table.vbm-table caption{text-align:left;font-weight:700;margin-bottom:6.4px;color:#1f3a5f}\n.vbm-cat table.vbm-table th{background:#1f3a5f;color:#fff;padding:8.8px 12px;text-align:left}\n.vbm-cat table.vbm-table td{padding:8px 12px;border-bottom:1px solid #e2e8f0;vertical-align:top}\n.vbm-cat table.vbm-table tr:nth-child(even) td{background:#f8fafc}\n.vbm-cat table.vbm-table td.yes{color:#2f6e46;font-weight:700}\n.vbm-cat table.vbm-table td.no{color:#a32a22;font-weight:700}\n.vbm-cat .vbm-trust{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:9.6px;margin-top:20px}\n.vbm-cat .vbm-trust span{background:#f1f5f9;border:1px solid #cbd5e1;border-radius:4px;padding:4.8px 12px;font-size:13.44px;color:#333}\n<\/style>\n<p class=\"vbm-cat-bc\"><a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/balancing-catalog\/\">Servizi di bilanciamento<\/a> ' Ventilatori, giranti e soffianti<\/p>\n<div class=\"vbm-hero2\">\n<div>\n<h1>Bilanciamento di ventilatori e soffianti - in situ, a velocit\u00e0 di esercizio<\/h1>\n<p class=\"lede\">I ventilatori industriali, le giranti radiali e assiali, gli aspiratori e le soffianti vibrano non appena la polvere si accumula, le pale si erodono o una riparazione sposta il peso. Noi li bilanciamo <strong>in posizione, a velocit\u00e0 di esercizio<\/strong> - nessuna rimozione dal condotto o dall'involucro - eliminando la causa principale del cedimento dei cuscinetti, delle crepe strutturali e della perdita di energia in un'unica sessione in loco.<\/p>\n<div class=\"vbm-cta-row\" style=\"justify-content:flex-start\">\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-primary\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/balanset-1a\/\">Ottenere il Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-ghost\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/community\/\">Chiedete al nostro ingegnere<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<figure class=\"media\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ChatGPT-Image-25-%D0%B8%D1%8E%D0%BB.-2025-%D0%B3.-22_51_57-1024x683.webp\" alt=\"Bilanciamento in situ di una girante di ventilatore industriale a velocit\u00e0 di esercizio\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"vbm-answer\"><b>In breve:<\/b> Il bilanciamento di ventilatori e soffianti viene eseguito in situ, alla normale velocit\u00e0 di funzionamento, utilizzando il metodo del coefficiente di influenza. Un accelerometro a vibrazione sull'alloggiamento del cuscinetto e un tachimetro laser sull'albero misurano lo stato di squilibrio; il Balanset-1A calcola l'esatta massa di correzione e la posizione angolare. Non \u00e8 necessario rimuovere la ventola, n\u00e9 scollegare il condotto: un intervento tipico su un solo piano viene completato in meno di un'ora, riducendo le vibrazioni di 70 % o pi\u00f9 e prolungando la durata dei cuscinetti di un fattore otto o pi\u00f9.<\/p>\n<nav class=\"vbm-toc\">\n<a href=\"#signs\">Sintomi<\/a><br \/>\n<a href=\"#why\">Cause e costi<\/a><br \/>\n<a href=\"#how\">Passo dopo passo<\/a><br \/>\n<a href=\"#what\">Cosa bilanciamo<\/a><br \/>\n<a href=\"#standards\">Standard<\/a><br \/>\n<a href=\"#device\">Il Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a href=\"#compare\">Campo vs macchina<\/a><br \/>\n<a href=\"#cases\">Casi reali<\/a><br \/>\n<a href=\"#calc\">Calcolatrici<\/a><br \/>\n<a href=\"#faq\">FAQ<\/a><br \/>\n<\/nav>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"signs\">\n<h2>Segni che la ventola o il soffiatore sono sbilanciati<\/h2>\n<p>Le giranti dei ventilatori sono il lavoro pi\u00f9 comune di equilibratura del campo e i sintomi sono facili da riconoscere una volta che li si conosce:<\/p>\n<div class=\"vbm-signs\">\n<div><b>Vibrazione a 1\u00d7 RPM<\/b> Una forte scossa una volta per rivoluzione \u00e8 la classica impronta digitale dello squilibrio rotazionale, confermata dallo spettro di frequenza di Balanset-1A.<\/div>\n<div><b>Rumore di ronzio e brusio<\/b> L'alloggiamento, i condotti e il telaio vibranti irradiano un rumore a bassa frequenza che peggiora con l'aumento della velocit\u00e0.<\/div>\n<div><b>Cuscinetti che muoiono presto<\/b> Le ripetute sostituzioni dei cuscinetti ogni pochi mesi segnalano un carico radiale dinamico eccessivo dovuto a un rotore sbilanciato.<\/div>\n<div><b>Cuscinetti a caldo<\/b> L'energia delle vibrazioni si dissipa sotto forma di calore; una temperatura elevata dei cuscinetti \u00e8 sia un sintomo che un acceleratore di danni.<\/div>\n<div><b>Saldature incrinate e affaticamento del telaio<\/b> Le forze cicliche alla velocit\u00e0 di rotazione provocano cricche da fatica nella girante, nell'alloggiamento del ventilatore o nella carpenteria di supporto.<\/div>\n<div><b>Allentamento dei dispositivi di fissaggio<\/b> Le vibrazioni allentano i bulloni, allentano i supporti e alla fine causano l'apertura delle porte di accesso e dei coperchi di ispezione.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"why\">\n<h2>Perch\u00e9 i ventilatori perdono l'equilibrio \u2014 e quanto costa<\/h2>\n<p>Un ventilatore esce dalla fabbrica bilanciato, ma la vita di servizio attacca continuamente questo stato. <b>Accumulo irregolare di polvere e prodotti<\/b> sulle pale \u00e8 la causa pi\u00f9 comune: anche un sottile strato asimmetrico su una pala aggiunge una massa sufficiente a generare una forza centrifuga significativa alla massima velocit\u00e0. <b>Erosione abrasiva<\/b> rimuove il materiale dai bordi d'attacco in modo non uniforme; <b>corrosione<\/b> I danni da impatto causati dai detriti piegano o scheggiano le singole pale; le saldature di riparazione o le pale di ricambio aggiungono una massa localizzata che sposta il centro di gravit\u00e0 dall'asse dell'albero.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la forza centrifuga scala con la <em>piazza<\/em> di velocit\u00e0 di rotazione, anche pochi grammi di massa spostati a 1.500 giri\/min. diventano centinaia di newton di forza di scuotimento, moltiplicati per migliaia di newton a 3.000 giri\/min. Se lasciata sola, questa forza ciclica distrugge cuscinetti e guarnizioni, incrina la girante e la struttura circostante, spreca energia elettrica e alla fine costringe a un arresto non programmato dell'intera linea di processo. Una singola sessione di bilanciamento del campo, spesso di meno di un'ora in loco, elimina la causa principale invece di sostituire ripetutamente i componenti distrutti.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-band\">\n<div class=\"vbm-stats\">\n<div class=\"vbm-stat\"><b>\u00d710<\/b><span>durata dei cuscinetti con vibrazioni dimezzate<\/span><\/div>\n<div class=\"vbm-stat\"><b>-70%<\/b><span>calo tipico delle vibrazioni dopo una sessione<\/span><\/div>\n<div class=\"vbm-stat\"><b>2<\/b><span>Piani corretti in una sola visita<\/span><\/div>\n<div class=\"vbm-stat\"><b>&lt;1h<\/b><span>tipico lavoro in loco<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\">\n<h2>Perch\u00e9 dimezzare le vibrazioni moltiplica la durata dei cuscinetti<\/h2>\n<div class=\"vbm-callout\"><b>ISO 281<\/b> definisce la vita nominale dei cuscinetti volventi come <b>L<sub>10<\/sub> = (C\/P)<sup>p<\/sup><\/b>, dove P \u00e8 il carico dinamico sopportato dal cuscinetto e l'esponente p = 3 per i cuscinetti a sfere e 10\/3 per i cuscinetti a rulli. Squilibrio residuo <em>\u00c8<\/em> che il carico rotante P, e l'ampiezza delle vibrazioni lo seguono direttamente - quindi dimezzando le vibrazioni si dimezza P e si moltiplica per 2 la durata dei cuscinetti<sup>p<\/sup>: circa <b>8\u00d7 per i cuscinetti a sfera e ~10\u00d7 per i cuscinetti a rulli<\/b> (2<sup>10\/3<\/sup>&nbsp;\u2248 10). Eseguite i vostri numeri nel nostro <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/bearing-load\/\">calcolatore della durata dei cuscinetti<\/a>.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"how\">\n<h2>Come bilanciare un ventilatore - passo dopo passo<\/h2>\n<p>Il bilanciamento in campo con il Balanset-1A segue il metodo del coefficiente di influenza \u2014 la stessa procedura sistematica che potete eseguire voi stessi in loco, senza rimuovere il ventilatore dal suo alloggiamento:<\/p>\n<ol class=\"vbm-steps\">\n<li><b>Montare i sensori.<\/b> Un accelerometro per le vibrazioni viene fissato all'alloggiamento del cuscinetto del ventilatore e un tachimetro laser viene puntato su una striscia riflettente sull'albero o sul mozzo della girante. Non \u00e8 necessario alcuno smontaggio: il ventilatore continua a funzionare in condizioni operative normali.<\/li>\n<li><b>Misurare la linea di base.<\/b> Una corsa alla massima velocit\u00e0 operativa registra l'ampiezza delle vibrazioni e l'angolo di fase, stabilendo lo stato di squilibrio attuale sia in termini di ampiezza che di direzione.<\/li>\n<li><b>Aggiungere un peso di prova.<\/b> Una massa di prova nota viene fissata o cablata a una pala o al mozzo della girante in una posizione angolare nota. Una seconda prova mostra la risposta del rotore - questo \u00e8 il coefficiente di influenza.<\/li>\n<li><b>Lasciate che il dispositivo calcoli.<\/b> Il Balanset-1A applica l'algoritmo del coefficiente di influenza per calcolare l'esatta massa di correzione e il posizionamento angolare: un piano per le giranti a disco strette, due piani per i rotori larghi a doppio ingresso o per i gruppi ad albero lungo.<\/li>\n<li><b>Inserire il peso di correzione.<\/b> Saldare, imbullonare, rivettare o fissare la massa calcolata nella posizione indicata sulla lama, sull'anello della punta della lama o sul mozzo. Rimuovere il peso di prova a meno che non faccia parte della soluzione.<\/li>\n<li><b>Verificare e documentare.<\/b> Una misurazione finale conferma che lo squilibrio residuo rientra nella banda di tolleranza ISO per la categoria di applicazione del ventilatore. Il Balanset-1A salva un rapporto di bilanciamento per i registri di manutenzione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"what\">\n<h2>Cosa bilanciamo<\/h2>\n<ul class=\"vbm-list\">\n<li>Giranti di ventilatori centrifughi (radiali)<\/li>\n<li>Ventilatori assiali e a palette<\/li>\n<li>Ventilatori per caldaie e forni ID \/ FD<\/li>\n<li>Aspiratori e aspiratori di polvere<\/li>\n<li>Soffiatori industriali e movimentatori d'aria ad alta pressione<\/li>\n<li>Ventole della torre di raffreddamento<\/li>\n<li>Ventilatori HVAC per l'aria di mandata e di ritorno<\/li>\n<li>Giranti a doppia aspirazione (a due piani)<\/li>\n<li>Giranti a pale curve all'indietro e in avanti<\/li>\n<li>Piccole ventole di raffreddamento e precisione<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"standards\">\n<h2>Tolleranze e standard<\/h2>\n<div class=\"vbm-callout\">\n<p><b>Norma ISO 14694<\/b> stabilisce limiti di qualit\u00e0 dell'equilibrio e di velocit\u00e0 di vibrazione specifici per i ventilatori industriali, organizzati per categoria di applicazione da BV-1 (ventilazione generale, requisiti di bassa vibrazione) a BV-5 (ventilatori di processo di precisione, tolleranza pi\u00f9 stretta). Lo squilibrio residuo ammissibile per categoria di applicazione determina il grado G ISO 21940-11 applicabile.<\/p>\n<p><b>ISO 21940-11<\/b> (ex ISO 1940-1) definisce i gradi di qualit\u00e0 del bilanciamento del rotore rigido da G0,4 a G4000. La maggior parte dei ventilatori industriali di processo \u00e8 bilanciata secondo <b>G2.5 o G1.0<\/b>; I ventilatori di mandata e di ritorno del sistema HVAC sono tipicamente destinati a <b>G6.3<\/b>. La formula \u00e8: squilibrio specifico ammissibile (g-mm\/kg) = G \u00d7 9549 \/ n, dove n \u00e8 la velocit\u00e0 massima di funzionamento in giri\/min. Utilizzare il nostro <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/residual-unbalance-iso1940\/\">Calcolatore di sbilancio residuo<\/a> per individuare la vostra tolleranza prima di iniziare. Eseguiamo l'equilibratura in base alla qualit\u00e0 richiesta dall'applicazione e documentiamo il valore di sbilanciamento residuo ottenuto nel rapporto di equilibratura.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"device\">\n<h2>Il Balanset-1A: il vostro kit completo di bilanciamento in campo<\/h2>\n<p>Tutto ci\u00f2 che viene presentato in questa pagina \u00e8 realizzato con un unico strumento portatile: il <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/balanset-1a\/\">Balanset-1A<\/a>. Si tratta di un bilanciatore dinamico a due canali e di un analizzatore di vibrazioni che bilancia i rotori di ventilatori e soffianti. <strong>nei propri cuscinetti, alla velocit\u00e0 di esercizio<\/strong>, utilizzando il metodo del coefficiente di influenza a 3 corse - il software calcola la massa e l'angolo di correzione esatti e salva un rapporto.<\/p>\n<div class=\"vbm-kit\">\n<figure class=\"media\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D0%B8%D1%82-scaled-1024x683.jpg\" alt=\"Kit di equilibratura completo Balanset-1A con sensori, tachimetro laser, bilancia e custodia\" loading=\"lazy\"><\/figure>\n<div>\n<h3>Cosa contiene il kit completo<\/h3>\n<p class=\"price\">\u20ac 1.975 <span>\u00b7 Kit completo, disponibile, fattura IVA<\/span><\/p>\n<ul class=\"vbm-kit-list\">\n<li>Interfaccia unit\u00e0 di misura (USB, 2 canali)<\/li>\n<li>Due accelerometri a vibrazione (cavo da 4 m, 10 m opzionale)<\/li>\n<li>Tachimetro laser \/ sensore ottico di fase (50-500 mm)<\/li>\n<li>Supporto magnetico per il sensore<\/li>\n<li>Bilancia digitale per pesi di prova e correzione<\/li>\n<li>Software di bilanciamento e analisi in Windows<\/li>\n<li>Valigia di trasporto in plastica<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"vbm-cta-row\" style=\"justify-content:flex-start\">\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-primary\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/balanset-1a\/\">Visualizza il Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-ghost\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/community\/\">Chiedete al nostro ingegnere<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-variants\">\n<div class=\"vbm-variant is-primary\"><span class=\"tag\">Consigliato<\/span><\/p>\n<h3>Kit completo<\/h3>\n<p>Unit\u00e0 - 2 sensori - tachimetro laser - supporto magnetico - bilancia digitale - software - custodia per il trasporto. Tutto il necessario per iniziare l'attivit\u00e0 di equilibratura.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-variant\"><span class=\"tag\">OEM<\/span><\/p>\n<h3>Set OEM<\/h3>\n<p>Unit\u00e0 - 2 sensori - tachimetro laser - software. Per gli integratori che dispongono gi\u00e0 di un supporto, di una bilancia e di una custodia, o che incorporano l'unit\u00e0 in un impianto di bilanciamento delle ventole dedicato.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<table class=\"vbm-table\">\n<caption>Caratteristiche tecniche principali<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Parametro<\/th>\n<th>Valore<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Canali di misura<\/td>\n<td>2 (bilanciamento a un piano e a due piani)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gamma di velocit\u00e0 di vibrazione<\/td>\n<td>0.2&ndash;80 mm\/s RMS<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gamma di frequenza<\/td>\n<td>5&ndash;1000 Hz (errore di ampiezza &le;10% sopra 550&nbsp;Hz)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Accuratezza della misura<\/td>\n<td>\u00b15% del fondo scala<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Metodo<\/td>\n<td>Coefficiente di influenza a 3 corse (1 o 2 piani)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Analisi<\/td>\n<td>Ampiezza e fase a 1\u00d7, spettro e forma d'onda FFT, rapporti salvati<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Computer portatile<\/td>\n<td>Non incluso (PC Windows, disponibile su richiesta)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"vbm-trust\"><span><b>\u2713<\/b> In magazzino<\/span><span><b>\u2713<\/b> DHL Portogallo \u20ac35<\/span><span><b>\u2713<\/b> DHL in tutto il mondo \u20ac110<\/span><span><b>\u2713<\/b> Garanzia di 2 anni<\/span><span><b>\u2713<\/b> Fattura IVA<\/span><span><b>\u2713<\/b> Assistenza agli ingegneri<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"compare\">\n<h2>Bilanciamento in campo o macchina di bilanciamento: qual \u00e8 la scelta giusta per il vostro ventilatore?<\/h2>\n<table class=\"vbm-table\">\n<caption>Confronto: equilibratura in campo in situ vs macchina equilibratrice dedicata<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Fattore<\/th>\n<th>Bilanciamento sul campo (Balanset-1A)<\/th>\n<th>Macchina equilibratrice (officina)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>La ventola \u00e8 stata rimossa dal condotto\/alloggiamento?<\/td>\n<td class=\"yes\">No \u2014 resta montato in sede<\/td>\n<td class=\"no\">S\u00ec - \u00e8 necessario lo smontaggio completo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Scollegamento del condotto?<\/td>\n<td class=\"yes\">No<\/td>\n<td class=\"no\">S\u00cc<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tempi di inattivit\u00e0 della produzione<\/td>\n<td>Solo montaggio del sensore (&lt;15 min)<\/td>\n<td>Da ore a giorni (estrazione, spedizione, bilanciamento, reinstallazione)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Velocit\u00e0 di bilanciamento<\/td>\n<td>Velocit\u00e0 e condizioni operative effettive<\/td>\n<td>Mandrino separato a bassa velocit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tiene conto della flessione dell'albero e dell'accoppiamento<\/td>\n<td class=\"yes\">S\u00ec - assemblaggio completo e bilanciato in condizioni reali<\/td>\n<td class=\"no\">Solo girante, senza dinamica dell'albero<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Standard soddisfatti<\/td>\n<td>ISO 14694, ISO 21940-11<\/td>\n<td>ISO 21940-11<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Costo dell'attrezzatura<\/td>\n<td>1.975 euro (Kit completo)<\/td>\n<td>\u20ac10,000 - \u20ac50,000+<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tempo di lavoro tipico<\/td>\n<td>&lt;1 ora in loco<\/td>\n<td>1-3 giorni in totale<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>L'equilibratura in campo \u00e8 la scelta preferibile quando il ventilatore pu\u00f2 funzionare e il criterio di rigidit\u00e0 del rotore \u00e8 soddisfatto. Una macchina da officina rimane appropriata per le giranti di nuova costruzione che non hanno mai girato o per i rotori che devono essere smontati per la sostituzione delle pale o per una riparazione importante prima della riequilibratura.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"cases\">\n<h2>Vere e proprie custodie con bilanciamento della ventola<\/h2>\n<div class=\"vbm-cases\">\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/giranti\/industrial-fan-balancing\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/IMG_20190305_162103-1024x589.webp\" alt=\"Bilanciamento del campo su due piani di una girante di ventilatore industriale di grandi dimensioni con Balanset-1A\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Bilanciamento dei ventilatori industriali<\/h3>\n<p>Bilanciamento in loco su due piani di un ventilatore centrifugo industriale di grandi dimensioni alla velocit\u00e0 di esercizio.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/ventole-di-bilanciamento-2\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG_20171228_131923-1024x768.webp\" alt=\"Procedura di bilanciamento in situ del ventilatore di scarico per il sistema HVAC\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Guida al bilanciamento dei ventilatori di scarico<\/h3>\n<p>Procedura passo-passo in situ per un ventilatore di scarico HVAC, con risultati documentati.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/giranti\/in-situ-%d0%b2bilanciamento-dinamico-del-rotore-per-soffiatori-industriali\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/1692890208173-768x1024.webp\" alt=\"Bilanciamento dinamico in situ di un rotore di soffiante industriale\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Soffiatori industriali<\/h3>\n<p>Bilanciamento dinamico in situ di rotori di soffianti ad alta pressione secondo la tolleranza ISO 14694.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/bilanciamento-della-girante-del-ventilatore-radiale\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_2784-1024x765.webp\" alt=\"Bilanciamento in loco della girante dei ventilatori radiali centrifughi\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Ventola radiale<\/h3>\n<p>Bilanciamento monopiano di una girante di ventilatore radiale centrifugo, peso di correzione saldato al mozzo.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/bilanciamento-dei-micro-ventilatori-raffreddatori\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image002.webp\" alt=\"Bilanciamento di precisione di piccoli microventilatori e raffreddatori\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Microventilatori e raffreddatori<\/h3>\n<p>Bilanciamento di precisione di piccole ventole di raffreddamento, dove anche le correzioni al milligrammo sono importanti.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-case\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/bilanciamento-della-ventola-dello-scarico\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_20170828_140450-1024x576.webp\" alt=\"Bilanciamento del ventilatore di scarico in loco senza rimozione dalla canalizzazione\" loading=\"lazy\"><\/p>\n<div class=\"body\">\n<h3>Ventilatore di scarico in loco<\/h3>\n<p>Bilanciamento di un ventilatore di scarico in posizione senza scollegare la canalizzazione.<\/p>\n<\/div>\n<p><\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\" id=\"calc\">\n<h2>Calcolatori gratuiti per il bilanciamento dei ventilatori<\/h2>\n<div class=\"vbm-chips\">\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/blade-correction-calculator\/\">Correzione della lama (posizioni fisse)<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/fan-blade-centrifugal-force\/\">Forza centrifuga delle pale del ventilatore<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/blade-pass-frequency\/\">Frequenza di passaggio delle palette<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/cooling-tower-fan-vibration\/\">Vibrazioni del ventilatore della torre di raffreddamento<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/fan-shaft-power\/\">Potenza dell'albero del ventilatore<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/residual-unbalance-iso1940\/\">Squilibrio residuo (ISO 1940)<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/trial-weight-calculator\/\">Calcolatore del peso di prova<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec vbm-faq\" id=\"faq\">\n<h2>FAQ sul bilanciamento dei ventilatori<\/h2>\n<details>\n<summary>La ventola deve essere rimossa dal condotto o dall'alloggiamento per il bilanciamento?<\/summary>\n<div class=\"ans\">L'equilibratura in campo (in-situ) viene eseguita con la girante nei propri cuscinetti e nel proprio alloggiamento, alla normale velocit\u00e0 di funzionamento. Non \u00e8 necessario smontare n\u00e9 scollegare i tubi, n\u00e9 utilizzare una macchina di bilanciamento separata. Il Balanset-1A collega un sensore all'alloggiamento del cuscinetto e punta un tachimetro laser sull'albero: questo \u00e8 tutto l'accesso richiesto, quindi la linea di processo continua a funzionare durante l'impostazione del sensore.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Quando un ventilatore ha bisogno di un bilanciamento a un piano o a due piani?<\/summary>\n<div class=\"ans\">Le giranti a disco strette, in cui la larghezza assiale \u00e8 ridotta rispetto al diametro, vengono generalmente corrette su un singolo piano. Le giranti larghe, i gruppi ad albero lungo, i ventilatori a doppio ingresso (DWDI) e i ventilatori assiali con una lunghezza significativa delle pale necessitano di un bilanciamento su due piani perch\u00e9 lo squilibrio \u00e8 distribuito assialmente lungo il rotore. Il Balanset-1A supporta entrambe le modalit\u00e0 con lo stesso hardware e software: \u00e8 sufficiente posizionare un sensore su ciascun cuscinetto ed eseguire la routine a due piani.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Il mio ventilatore vibra ancora dopo la pulizia delle pale: \u00e8 uno squilibrio?<\/summary>\n<div class=\"ans\">Spesso s\u00ec, ma non sempre. Le vibrazioni dominate dalla componente di frequenza una volta per giro (1\u00d7 RPM) nello spettro indicano uno squilibrio residuo dopo la pulizia. Le vibrazioni ad altre frequenze, come la frequenza di passaggio delle pale o i picchi sub-sincroni, indicano cause diverse: usura dei cuscinetti, disallineamento, allentamento o instabilit\u00e0 aerodinamica. Il Balanset-1A misura sia l'ampiezza che la fase e visualizza lo spettro FFT completo, in modo da poter confermare la causa principale prima di aggiungere qualsiasi peso di correzione.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Quanto tempo richiede un tipico lavoro di bilanciamento dei ventilatori?<\/summary>\n<div class=\"ans\">La maggior parte dei lavori sui ventilatori industriali viene completata in meno di un'ora, dal montaggio del sensore alla corsa di verifica finale. Questo comprende una misurazione di base, una prova di peso, il montaggio della massa di correzione e una prova finale di conferma. I ventilatori larghi a doppia entrata o le unit\u00e0 con accesso limitato alle pale possono richiedere un po' pi\u00f9 di tempo, ma il processo rimane lo stesso in quattro fasi sistematiche, indipendentemente dalle dimensioni del ventilatore.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Il nostro team di manutenzione pu\u00f2 farlo da solo con il Balanset-1A?<\/summary>\n<div class=\"ans\">S\u00ec. Il Balanset-1A \u00e8 progettato per essere utilizzato dalle squadre di manutenzione senza una formazione specifica. Il software segue ogni ciclo, calcola automaticamente la massa di correzione e l'angolo di posizionamento e produce un rapporto di bilanciamento in formato PDF. Il nostro <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/community\/\">forum della comunit\u00e0<\/a> \u00e8 composto da ingegneri che possono rispondere a domande su rotori insoliti, vincoli di accesso o interpretazione dei risultati.<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Quale grado di equilibratura devono soddisfare le ventole e come si calcola?<\/summary>\n<div class=\"ans\">La norma ISO 14694 assegna i ventilatori alle categorie applicative da BV-1 (meno sensibile) a BV-5 (pi\u00f9 sensibile), ciascuna con una velocit\u00e0 di vibrazione massima consentita. La tolleranza di sbilanciamento residuo corrispondente \u00e8 calcolata in base alla formula del grado G della ISO 21940-11: sbilanciamento specifico ammissibile = G \u00d7 9549 \/ n (g-mm\/kg), dove n \u00e8 la velocit\u00e0 massima di funzionamento in giri\/min. I gradi pi\u00f9 comuni sono G6.3 per i ventilatori HVAC generici e G2.5 o G1.0 per i ventilatori di processo industriali. Utilizzare il nostro <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/calculators\/residual-unbalance-iso1940\/\">Calcolatore di sbilancio residuo<\/a> per trovare la vostra tolleranza e il Balanset-1A documenter\u00e0 il valore raggiunto nel rapporto di bilanciamento.<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-sec\">\n<h2>Imparare la teoria<\/h2>\n<div class=\"vbm-chips blue\">\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/glossary\/iso-14694\/\">ISO 14694 (ventilatori industriali)<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/glossary\/fan-defects\/\">Difetti della ventola<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/glossary\/impeller-defects\/\">Difetti della girante<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/glossary\/blade-resonance\/\">Risonanza delle pale<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/glossary\/axial-fan-defects\/\">Difetti della ventola assiale<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/glossary\/bilanciamento-del-campo\/\">Bilanciamento in situ<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"vbm-band\">\n<h2>Bilanciate il vostro ventilatore sul posto \u2014 oggi<\/h2>\n<p>Il Balanset-1A vi guida nel bilanciamento di ventilatori e soffianti a uno o due piani a velocit\u00e0 di funzionamento, calcola il peso e l'angolo di correzione esatti e documenta il risultato secondo le norme ISO 14694 e ISO 21940-11. Nessun smontaggio, nessuna perdita di produzione: solo un ventilatore pi\u00f9 silenzioso, pi\u00f9 fresco e pi\u00f9 duraturo.<\/p>\n<p><strong>Esempio reale:<\/strong> vedere <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/esempio\/giranti\/fanbalancing\/\">come un ventilatore industriale \u00e8 stato bilanciato in loco con il Balanset-1A<\/a> \u2014 un caso pratico sul campo, passo dopo passo.<\/p>\n<div class=\"vbm-cta-row\">\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-primary\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/balanset-1a\/\">Visualizza il Balanset-1A<\/a><br \/>\n<a class=\"vbm-btn vbm-btn-ghost\" href=\"https:\/\/vibromera.eu\/it\/community\/\">Fai una domanda sul forum<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Balancing services &rsaquo; Fans, Impellers &amp; Blowers Fan &amp; Blower Balancing &mdash; In-Situ, at Operating Speed Industrial fans, radial and axial impellers, exhausters and blowers vibrate as soon as dust builds up, blades erode or a repair shifts the weight. 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