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バランシング・サービス 振動アナライザー

振動アナライザ - 2チャンネルFFTスペクトル、位相、故障診断

Balanset-1Aは2チャンネル振動アナライザーで、リアルタイムでFFTスペクトルをプロットし、1×RPMで振幅と位相を測定し、アンバランス、ミスアライメント、緩み、ベアリングの損傷を区別するための故障シグネチャをマッピングします。1,975ユーロのポータブルキット1つで、診断、修正、検証を行うことができます。

バランセット-1A 振動アナライザー FFT スペクトラム インターフェース ラップトップ

要するにだ: Balanset-1A 振動分析器は、2つの振動センサー(アナログ MEMS 加速度センサー)から同時2チャンネル信号を取得し、リアルタイム FFT スペクトルを計算し、各シャフト次数高調波における振幅と位相を表示します。アンバランスは支配的な 1× RPM ピークとして、ミスアライメントは高い 2× および 3× 成分として、進行したベアリング欠陥は BPFO/BPFI ピークとサイドバンドとして、ゆるみは分数次成分として現れます。同じハードウェアとセンサーを現場バランシングにも使うため、1回の現場訪問で故障を診断し、補正し、結果を確認できます — 5 から 1000 Hz の範囲で 0.2 から 80 mm/s の振動速度を測定します。

振動計による測定だけでなく、振動解析が必要なサイン

全体的な振動の数値は、何かが間違っていることを教えてくれます。FFTスペクトルを見れば、何がなぜ悪いのかがわかります。このような状況では、適切なアナライザが必要です:

振動の原因不明 全体的なレベルは上昇しているが、その原因がアンバランスなのか、ミスアライメントなのか、緩みなのか、ベアリングの損傷なのかはわからない — FFTがそれぞれの特徴を分離する。
強力な1×RPMコンポーネント 支配的な1次ピークは、残留ローターのアンバランスの教科書的な特徴であり、バランシングを進めるきっかけとなる。
2倍または3倍高調波の上昇 顕著な2次または3次成分は、通常、カップリングまたはシャフトの角度または平行方向のミスアライメントを示します。
サブハーモニクスまたは広帯域ノイズ 低次のベアリング欠陥周波数(BPFO、BPFI、BSF、FTF)とその高調波は、欠陥の進行に伴って速度スペクトルに現れます — 故障前にトレンド監視する価値のある警告ですが、ごく初期段階の損傷には高周波エンベロープ解析が必要です。
修理後の受け入れ検査 バランシング、アライメント、ベアリング交換の後には、レベルがISO 20816の受入境界を下回ったことを測定で証明する必要があります。
定期的なコンディション・モニタリング調査 ベースラインスペクトルを一定間隔で記録することで、振幅の上昇傾向を把握し、計画外のシャットダウン前にメンテナンスを計画することができます。

バランセット-1Aアナライザーが測定するもの

分析器は、レーザータコメータを基準とした付属の2つの振動センサー(アナログ MEMS 加速度センサー)から同時信号を取得します。以下に示すすべてのパラメータは、1回の取得で利用できます:

  • 全体の振動速度(mm/s RMS)と加速度(m/s²またはg)
  • リアルタイムFFT周波数スペクトル、分解能はユーザー選択可能
  • 両チャンネルの振動波形(時間領域信号)を同時に表示
  • シャフトタコメーターリファレンスに対する1×RPMでの位相角
  • FFTから抽出された1倍、2倍、3倍、それ以上の高次のシャフト振幅
  • 2チャンネル同時捕捉(両方の方位面を同時に捕捉)
  • 光学式レーザータコメーターによる回転数(RPM) - 銘板不要
  • 連続測定における振動トレンドログ
  • 印刷可能なレポート:波形、スペクトル、数値サマリー
up to ×10アンバランス荷重が半減したときのベアリング寿命(ISO 281)
-70%バランシング・セッション後の典型的な振動の低下
2チャンネル、同時取得
5–1000 Hzアナライザー周波数範囲

故障診断 - FFTスペクトルの読み取り

各機械的故障は、明確なスペクトル指紋を残します。下の表は、最も一般的な故障とそのスペクトル・シグネチャーをマッピングしたもので、Balanset-1Aのディスプレイから直接機械の状態を読み取ることができます。

振動故障診断ガイド - スペクトルシグネチャー
故障支配的なスペクトル成分その他の指標
ローターのアンバランス強力な1×回転数、その他のオーダーは低め位相は安定、振幅は速度の2乗で上昇、トライアルウェイトテストで確認
角度ずれ1倍と2倍、時には3倍に上昇軸方向振動は半径方向振動と同等かそれを上回ることが多い。カップリング間の位相差は約180°。
平行ミスアライメント強力な2×RPM、1×もあり得る高いラジアル振動;ラジアル方向にカップリング全体で180°の位相シフトを測定
機械的な緩みサブハーモニクス(0.5倍、0.33倍)および最大10倍のマルチハーモニクス広帯域ノイズフロアが上昇。
転がり軸受の摩耗BPFO、BPFI、BSFまたはFTFの欠陥周波数とその高調波全体のレベルが上昇する前に現れることがある。欠陥周波数付近のサイドバンドが進行を確認する。
共振固有振動数付近の振幅が大きく、回転数と同期していないことが多い。振幅は特定の速度でピークに達し、位相は共振によって~180°シフトする。

1×成分が支配的な場合は、直接バランシングモードに切り替えます。バランセット-1Aは、影響係数計算のベースラインとして同じ測定を使用するので、時間のロスはありません。

なぜ単一の全体的な数字が欠点を見逃すのか

振動ペンやシンプルな実効値メータは、すべての周波数成分を1つの数値に合計します。2台の機械が同一の全体レベルを示しても、故障の内容はまったく異なることがあります。一方は1×アンバランスに支配され、他方はベアリング欠陥のサイドバンドに支配されている、といった具合です。周波数分解能がなければ、原因を推測することになり、間違った対策を施す危険性があります。FFTは信号を分解し、各故障タイプがそれぞれの特徴的な周波数でラベル付きのピークとして現れるようにするため、同じ測定で診断と処方の両方を行うことができます。

ISO 281 は、なぜその診断が経済的に重要なのかを示します。転がりベアリングの基本定格寿命は L10 = (C/P)p (百万回転単位)で、P は等価動ベアリング荷重、p = 3 は玉軸受用(ころ軸受では 10/3)です。残留アンバランスはその荷重に回転成分を加えるため、1× 振動振幅を半減するとアンバランス荷重もおおむね半減します。この回転荷重が P を支配する場合、ベアリング寿命は最大で 2 倍になりますpについて 玉軸受は8倍、ころ軸受は~10倍。この推定が成り立つのは、測定された 1× 振動が回転する動ベアリング荷重の妥当な代用指標である場合に限られます。 ベアリング寿命計算機 あなたのマシンの節約を数値化する。

バランセット-1Aを振動アナライザーとして使う方法 — ステップバイステップ

  1. センサーを取り付ける。 磁気マウントを使って、1つまたは両方の振動センサーをベアリングハウジングに取り付けます。位相基準付き解析では、レーザータコメータの反射テープを回転シャフトに貼り付け、センサーをそこへ向けます(動作距離 50–500 mm)。両チャンネルは同時に記録されます。
  2. ローターを始動し、データを取得します。 バランセット・ソフトウェアを開き アナライザー モードを選択し、波形収集を開始します。ソフトウェアは、ライブ波形、FFTスペクトル、全体のRMS振動レベル(mm/s)を標準的なWindowsラップトップ上でリアルタイムに表示します。
  3. スペクトルを読む。 支配的な周波数ピークを識別します。1次の振幅と位相は、タコパルスに対して自動的に表示されます。上記の故障表を参照して、スペクトル・パターンを最も可能性の高い故障タイプに合わせます。
  4. 許容限度と比較する。 全速度の測定値を関連する ISO 20816 ゾーン境界(A/B/C/D)と比較します。メンテナンスレポート用にスペクトルプロットと数値をエクスポートします。
  5. アンバランスが確認された場合は、同じセッションでバランシングを行う。 すでに取得したベースライン測定は、影響係数測定シーケンスの最初の実行となります。トライアルウェイトを追加し、再度実行し、ソフトウェアに補正値を計算させます。追加の計測器は不要で、再訪問も不要です。

振動測定基準

ISO 20816 は、非回転部品の振動速度(mm/s RMS)の評価ゾーンを定義しています。ゾーンA(新規稼働)、B(長期稼働可能)、C(アラーム — 即時調査)、D(危険 — 損傷の危険)。機械クラスとシャフト中心の高さによって制限値が異なります。バランセット-1Aは、全体の速度をmm/s RMSで報告するので、機械タイプに関連するISO 20816の該当パートと直接比較することができます。

アンバランスが特定されると、バランシング後の残留アンバランスは、以下のように評価される。 ISO 21940-11 Gグレード(G0.4~G40)。バランセット-1Aは、達成された残留アンバランスを印刷可能なレポートに記録し、適用規格に対する検証可能な記録を提供します。使用方法 残留アンバランス計算機 を使い、事前に許容公差を調べておくこと。.

バランセット-1A-完全なフィールドアナライザーとバランシングキット

このページに書かれていることは、すべて1台の携帯型測定器で可能です。 バランセット-1AFFTスペクトルから故障を診断し、アンバランスが確認されると、剛性ローターのバランシングを行う2チャンネルのダイナミックバランサー兼振動アナライザーです。 それぞれの軸受で、運転速度で, このソフトウェアは、3ラン影響係数法を使用して、正確な補正質量と補正角度を計算し、レポートを保存します。

センサー、レーザータコメーター、スケール、ケースを備えた完全なBalanset-1Aバランシングキット

フルキットの内容

1,975ユーロ - フルキット, 在庫あり, VATインボイス

  • インターフェース測定ユニット(USB、2チャンネル)
  • 振動加速度ピックアップ2個(ケーブル4m、オプション10m)
  • レーザータコメーター/光学式位相センサー (50-500 mm)
  • センサー用マグネットスタンド
  • 試用・補正用デジタルスケール
  • Windowsバランシング&分析ソフトウェア
  • プラスチック輸送ケース
おすすめ

フルキット

ユニット・センサー2個・レーザータコメーター・マグネットスタンド・デジタルスケール・ソフトウェア・輸送ケース。箱から取り出してすぐに分析とバランシングを開始できます。

OEM

OEMセット

ユニット・センサー2個・レーザータコメーター・ソフトウェア。スタンド、スケール、ケースをすでにお持ちのインテグレーター、またはバランシングマシンにユニットを組み込むインテグレーター向け。

主な技術仕様
パラメータ
測定チャンネル2(シングル&2プレーンバランシング)
振動速度範囲0.2–80 mm/s RMS
周波数範囲5–1000 Hz(550 Hz 超では振幅誤差 ≤10%)
測定精度フルスケールの±5%
方法3ランの影響係数(1面または2面)
分析1×での振幅と位相、FFTスペクトラムと波形、保存されたレポート
ラップトップ付属していません(Windows PC、ご要望に応じてご利用いただけます)
在庫あり DHLポルトガル航空 €35 DHLワールドワイド 110ユーロ 2年保証 付加価値税インボイス エンジニアサポート

バランセット-1Aアナライザーが示すもの

バランセット-1A 2チャンネル振動計の概要画面

2チャンネル・アナライザーの概要

2つのセンサーからの全体的な振動レベル、FFTスペクトル、位相角が1台のWindowsノートパソコンに同時に表示される。

故障診断のための周波数ピークを示すリアルタイムFFTスペクトル

リアルタイムFFTスペクトル

周波数ピークは、アンバランス(支配的な1×)とミスアライメント(2×)およびベアリングの欠陥のサイドバンドを区別する。.

現場でベアリングハウジングに取り付けられた加速度計とレーザータコメーター

現場での測定

稼働中機械のベアリングハウジングに取り付けられた振動センサーとレーザータコメータ — 機械の分解は不要です。

バランセット・ソフトウェアに表示される1x RPMでの振幅と位相

1×での振幅と位相

タコメーターの基準に対して表示される1次の振幅と位相角 — 影響係数バランシングに必要な入力。

印刷可能なバランセット-1A測定レポート(波形とスペクトル付き

文書による報告

波形、FFTスペクトル、数値サマリーをメンテナンス記録用の印刷可能なレポートとしてエクスポート。

振動計 よくある質問

FFT分析では、アンバランスとミスアライメントをどのように区別するのですか?
アンバランスは、回転速度のちょうど1倍で単一の支配的なピークを生じる。角度のズレは通常2倍、時には3倍の強い成分を示し、しばしば軸方向の振動が上昇する。平行ミスアライメントでは、半径方向に2倍のピークが発生する。Balanset-1AはFFT表示でこれらのピークに自動的にラベルを付けるので、補正を決定する前に支配的な故障を特定することができる。1×成分が支配的な場合、同じ測定ランはバランシング計算に直接移行する。
Balanset-1Aをバランシングせずに、スタンドアローンのアナライザーとして使用できますか?
この装置は、バランシングモードに入ることなく、振動スペクトルの記録、全体的なレベルの測定(mm/s)、状態監視トレンドのためのデータロギングを行うアナライザ専用モードで動作します。これは、受入検査、定期的な状態調査、ISO 20816基準に対する修理後の受入測定に便利です。
FFTはどのような周波数範囲をカバーし、ベアリングの診断に十分ですか?
Balanset-1A は 5 から 1000 Hz をカバーしており、この範囲で、一般的な速度のほとんどの産業用転がり軸受について、すべてのシャフト次数高調波に加え、基本的なベアリング欠陥周波数(BPFO、BPFI、BSF、FTF)とその低次高調波を捉えられます。ただし限界にも注意してください。初期段階のベアリング損傷は通常、高周波加速度とエンベロープ(復調)技術で検出され、数 kHz から数十 kHz の帯域幅を要します — これは本機の範囲外です。5–1000 Hz の範囲では、Balanset-1A は欠陥周波数に測定可能な速度成分が現れる段階、すなわちより進行した段階になってからベアリング故障を示します。専用の広帯域ベアリング診断機器の代替ではありません。
ISO 20816は私の機械に適用されますか?
ISO 20816は、ポンプ、コンプレッサー、ファン、タービン、モーター、発電機など、さまざまな回転機械を複数のパートにわたって対象としています。具体的なゾーン境界は、機械の出力クラスとシャフト中心高さに依存します。Balanset-1Aは、全体の速度をmm/s RMSで報告するので、お使いの機械タイプに該当するISO 20816の該当パートを測定値にそのまま適用できます。
位相測定は2プレーンのバランシングに十分な精度ですか?
はい。位相は光学タコメーターパルスに対して相対的に測定され、再現可能な角度基準を提供します。2チャンネル同時取得により、両方のベアリング面が同じ軸位置でサンプリングされることが保証されます。これは、2面動釣り合わせ作業における正確な交差効果(影響係数)の計算に不可欠です。
バランシングだけでは振動が直らなかったのに、アナライザーはどのように役立つのですか?
バランシングによって1×成分が減少しても、全体的な振動が高いままである場合、FFTは、2×ミスアライメント高調波、ベアリングの欠陥周波数、またはサブハーモニックゆるみシグネチャなど、他のどの周波数成分が支配的になったかを即座に示します。これにより、技術者が推測するのではなく、次の修正ステップを正確に指示することができます。実用的な例として、持続的な振動の診断に関するケーススタディをご覧ください。.

まず診断し、自信を持ってバランスをとる

Balanset-1Aは、2チャンネルFFTアナライザーと2面バランサーを1つのポータブルキットで提供します。スペクトルから故障を読み取り、その場で修正し、ISO 20816に基づいて検証する — すべてを1回の現場訪問、€1,975で完結できます。

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