ოპტიკური ტაქომეტრების გაგება
ერთი ოპტიკური ტახომეტრი არის არა-კონტაქტიანი სიჩქარე-გაზომვის მოწყობილობა, რომელიც იყენებს სინათლე — ხილული LED, ლეიზერი, ან ინფრაწითელი — ერთად ფოტოდეტექტორთან ბრუნვის აღსაქმელად, ან რეფლექსიების აღმოჩენით ღეროდან, რომელზეც მონიშნულია ამრეკლავი ლენტი ან სინათლის წერტილის შეფერხებით. ის ორ საქმეს ერთდროულად აკეთებს: ის ხსენებს ბრუნვის სიჩქარე RPM-ში, და იგი აყენებს ერთხელ-რევოლუცია-რეწამში დროის პულსს გამოიყენებული როგორც თ. ფაზა მითითება ვიბრაციის ანალიზი, ველის ბალანსირება და შეკვეთის თვალყურის დევნება, მაგრამ სინათლის კატეგორია უფრო ფართო, იღებს არა-ლეიზერ-სინათლის წყაროებს ასევე. ლაზერული ტაქომეტრებიმაგრამ ოპტიკური კატეგორია უფრო ფართოა და მოიცავს არალაზერულ სინათლის წყაროებსაც.
Vibromera ოპტიკური სენსორი (ლაზერული ტახომეტრი) აწვდის ფაზურ მითითებას Balanset ბალანსირების მანქანებისთვის.
1. ოპტიკური ტაქომეტრის ტიპები
1.1 ამრეკლავი ტიპი (ყველაზე გავრცელებული)
- სინათლის წყარო და დეტექტორი იზიარებენ ერთ საკორპუსო.
- ერთეული ღერძზე დატანილი რეფლექტიური ფირის მიერ არეკლილ შუქს ამოწმებს.
- იგი მუშაობს სხვადსხვა მანძილზე, ჩვეულებრივად 50–500 მმ.
- ხელის ლაზერული ტაქომეტრები ამ მეთოდს იყენებენ.
- მარტივი, მოსახერხებელი და პორტატული — იდეალური სწრაფი შემოწმებისთვის.
1.2 თეთრი ხაზის მეთოდი
- შუქის წყარო და დეტექტორი ცალკე ერთეულებია, ერთმანეთის მიმართულებით.
- ბრუნვის დროს ბრუნვადი ობიექტი სხივს აფსკლებს.
- თითოეული პირი, მკლავი ან მახასიათებელი, რომელიც სხივს კვეთს, პულსი ქმნის.
- ეს აძლევს შესაძლებლობას მრავალი პულსი-რევოლუციაზე შემოწმებას, როდესაც საჭირო.
- ხშირად მუდმივად დაყენებულ სისტემებში გამოიყენება.
1.3 ოპტიკური ბოჭკოს მეთოდი
- შუქი ოპტიკური ბოჭკოს კაბელების მეშვეობით გადაიცემა და მიიღება.
- ელექტრონიკა შემოწმების წერტილიდან დაშორებით მდებარეობს.
- სასარგებლო შეზღუდულ სივრცეებში, მაღალი ელექტრომაგნიტური ხელისშემშლელობის ან აფეთქების ატმოსფეროში.
- შიგნიურად უსაფრთხო ვერსიები ხელმისაწვდომია საშიში ზონებისთვის.
2. შუქის წყაროები
გამორჩენის მოწყობილობის არჩევანი განსაზღვრავს სამუშაო მანძილს, სიდიდის სპოტს და მოდგებას გარე შუქის მიმართ.
- ლეზერი (წითელი ან IR): თანმიმდევრული, კონცენტრირებული სხივი, რომელიც ხანგრძლივ სამუშაო მანძილს და მცირე სპოტს იძლევა ზუსტი პოზიციონირებისთვის — საუკეთესო შედეგი და ჩვეულებრივი არჩევანი ხელში ჩაწერ ერთეულებში.
- LED (ხილული ან IR): არაკოჰერენტული სინათლე უფრო მოკლე სამუშაო მანძილით და უფრო დიდი წერტილით, მაგრამ დაბალი ღირებულებით; ჩვეულებრივი მუდმივად დაინსტალირებულ სენსორებში.
- ინფრაწითელი (IR): თვალის უხილავი, ნაკლებად დამოკიდებული გარემო განათებაზე, და აქედან გამომდინარე უკეთესი ნათელ გარემოში, უსაფრთხოების უპირატესობით - არ აქვს ხილული ლეიზერული სხივი.
3. გამოყენებები
3.1 სიჩქარის გაზომვა
- სწრაფი RPM შემოწმება მდგომარეობის მონიტორინგის სამეზობლოებში.
- სახელურის რიცხვის დადასტურება სამუშაო სიჩქარე.
- სიჩქარის ცვლილების აღმოჩენა დატვირთვის დროს.
- გამოთვლა სრიალის სიხშირე ინდუქციური ძრავებში.
3.2 ვიბრაციის-ანალიზის ფაზის მითითება
ეს არის როლი, რომელიც ოპტიკურ ტაქომეტრს აუცილებელს ხდის ვიბრაციის სპეციალისტისთვის. ვიბრაციის ტალღის ფორმის ერთხელ რევოლუციაზე იმპულსის წინააღმდეგ დროის აღებით, ანალიზატორი ბიჯზე ტრეტად გადაიყვანს კუთხის კუთხეში:
- ის უზრუნველყოფს ფაზაზე ჩაკეტილი გაზომვების ტრიგერს.
- ეს აუცილებელია დაბალანსება, სადაც ფაზა განსაზღვრავს თითოეული კორექციის წონა.
- ის ხელმისაწვდომობას აწვდის ბრძანების ნიჩი ცვლადი-სიჩქარის აღჭურვილობაზე.
- მხარდაჭერა ბოდის დიაგრამა გენერაცია სტარტაპის დროს და სანაპიროზე.
3.3 სინქრონული გაზომვები
- აქტივაცია სტრობოსკოპი ამიტომ მბრუნავი მარკა გამოჩნდება გაყინული.
- დროის დომენის სინქრონიზაცია საშუალო მნიშვნელობის გამოთვლა არა-სინქრონული ხმაურის უარყოფისთვის.
- ერთხელ-რევოლუციის ნიმუში ბრძანება-ციფრული დამუშავებისთვის.
4. უპირატესობები
ოპტიკური მიდგომა სამი ხარისხით იყოს:
- კონტაქტის გარეშე ოპერაცია: ბრუნავი ნაწილი არ არის შეშუამოსილი, ამიტომ არ მოიძებნება ხახუნი ან დაკეტნა ლილვზე, სენსორი არ დააკენ სიჩქარის ზღვარი და ა.შ., და გარკვევის ელემენტი არ ეცემა ხარჯად.
- გამოყენების სიმარტივე: მოათავსეთ სამაჯური ბეჭდი, მიუთითეთ და გაზომეთ — შედეგი მყისიერი და ინსტრუმენტი სრულად გადამზადებული.
- მრავალმხრივობა: ის მუშაობს ვირტუალურად ნებისმიერ ბრუნავ ობიექტზე ფართო სიჩქარის დიაპაზონში, რეგულირებული სამუშაო მანძილით, და შესაფერი როგორც დროებითი გამოკვლეებისთვის, ისე მუდმივი დაყენებისთვის.
5. დაყენება და გარემოს ფაქტორები
მუდმივი დაყენებისთვის მოათავსეთ სენსორი რეკომენდირებული მანძილიდან, გაასწორეთ მის ოპტიკური ღერძი პერპენდიკულარულად ლილვზე, გამოიყენეთ ასახვადი სამაჯური ხელმისაწვდომ ადგილზე, დაიცავით ოპტიკა დაბინძურებისგან ფანჯრის საშუალებით თუ საჭიროა, და გამოიყენეთ მანძილისა და მიმართების რეგულირება. რამდენიმე გარემოს ფაქტორი ამცირებს წარმადობას და ყოვლისმართებით ღირს ყურადღება:
- გარემოს განათება: ღია მზის სინათლე შეიძლება გადატვირთოს დეტექტორი — გამოიყენეთ IR წყარო ან დაიცავით სამიზნე.
- დაბინძურება: ზეთის ღრუბელი და ღვარი ოპტიკაზე სუსტად აღბეჭდავს სიგნალს.
- ვიბრაცია: მოათავსეთ სენსორი ძლევამტკიცედ, რომ ის არ ვიბრირებს ლილვის მიმართ.
- ტემპერატურა: დარჩით სენსორის შეფასებაში, ჩვეულებრივი −20 დან +60 °C.
6. საუკეთესო პრაქტიკა და პრობლემის გადაწყვეტა
საიმედო ხელში დაჭერილი კითხვებისთვის დაიმაგრეთ სტაბილურ ზედაპირზე, მიუთითეთ ასახვადი სამაჯურის ცენტრზე, დაიმაგრეთ მწარმოებლის რეკომენდირებული მანძილი, დაიცავით ღია სინათლისგან, და მხიეთ რამდენიმე კითხვა თანმიმდევრობის დასადასტურებლად. როდესაც პულსი გამოიყენება ფაზის მიმართების სახით, გაითვალისწინეთ სამაჯურის პოზიცია, როგორც 0° ნიშანი — აღნიშნეთ და დოკუმენტირეთ ის — დაიცავით სტაბილური, სუფთა სიგნალი, გადაამოწმეთ ერთი პულსი რევოლუციაზე, და შეამოწმეთ ტალღის ფორმა ოსცილოსკოპზე თუ რამე საეჭვოა. ხშირი გაუმართაობა რუკა უბრალო გასწორებას:
- სიგნალის არარსებობა: შეამოწმეთ მანძილის დაყენება, გაასუფთავეთ ოპტიკა, დასტურდეს სამაჯური წარმოდგენილია, და შეამოწმეთ ბატარეა.
- არასტაბილური კითხვა: შეამცირეთ მანძილი, გაუმჯობესეთ სამაჯური, და დაიცავით უცხო სინათლისგან.
- მრავალი პულსი (გაორმაგებული RPM): ამოიღეთ დამატებითი სამაჯურის ხელმოწერა, keyway ღირს, ან სხვა ასახვადი ნიშნები, რომელიც აკეთებს მეორე პულსს რევოლუციაზე.
პორტატულ ბალანსირების მოწყობილობაზე ოპტიკური ტახომეტრი არ არის აქსესორი, არამედ მთელი სამუშაო პროცესის დროითი ხერხემალი. ბალანსეტი-1ა, მაგალითად, აღჭურვილია ოპტიკური ლაზერული ტახომეტრით, რომელიც ამოქმედდება მცირე ზომის ამრეკლავი ლენტისგან, მუშაობს 50–500 მმ დაშორებაზე 250–90,000 rpm დიაპაზონში; მისი ერთხელ-ბრუნვაზე პულსი აწვდის ფაზურ მიმართებას, რომელიც პროგრამულ უზრუნველყოფას სჭირდება თითოეული საბალანსო წონის გამოსათვლელად და დასამოწმებლად ნარჩენი დისბალანსი შემდგომი. კონცეპტუალურად ის მოქმედებს როგორც არა-კონტაქტი ფოტოელექტრული სენსორი და ეკონომიკური იგივე ფუნქცია, როგორც მუდმივად დაყენებული კეიფაზორი.
ოპტიკური ტაქომეტრები — ლაზერული ტიპები განსაკუთრებით — გახდა აუცილებელი ხელსაწყო ვიბრაციის ანალიზისა და რეგულირებაში. მათი უკონტაქტო მუშაობა, გამოყენების სიმარტივე, სიზუსტე და ორმხრივი ფუნქცია — როგორ სიჩქარის სენსორი, აგრეთვე ფაზის მიმართება — აქცევს მას დაუცელებელ ხელსაწყოდ ვიბრაციის სპეციალისტებისთვის, საიმედოობის ინჟინრებისთვის და მეთვალეწყურეების ტექნიკოსებისთვის, რომლებიც მუშაობენ მბრუნავ აღჭურვილობაზე, რომელიც მუშაობს მივზე.