ვიბრაციის ანალიზის დროს ცემა: მიზეზები და იდენტიფიცირება • პორტატული ბალანსიორი, ვიბრაციის ანალიზატორი „Balanset“ დინამიური ბალანსირებისთვის სამსხვრევებისთვის, ვენტილატორებისთვის, მულჩერებისთვის, შნეკებისთვის კომბაინებზე, ლილვებზე, ცენტრიფუგებზე, ტურბინებსა და სხვა მრავალ როტორზე ვიბრაციის ანალიზის დროს ცემა: მიზეზები და იდენტიფიცირება • პორტატული ბალანსიორი, ვიბრაციის ანალიზატორი „Balanset“ დინამიური ბალანსირებისთვის სამსხვრევებისთვის, ვენტილატორებისთვის, მულჩერებისთვის, შნეკებისთვის კომბაინებზე, ლილვებზე, ცენტრიფუგებზე, ტურბინებსა და სხვა მრავალ როტორზე

ვიბრაციის ანალიზის დროს ცემის ნიშნები: მიზეზები და იდენტიფიცირება

განმარტება: რა არის ვიბრაციული დარტყმა?

ვიბრაციის ანალიზის კონტექსტში, ა. ცემა ან ცემა არის გამორჩეული ფენომენი, რომელიც ხასიათდება ვიბრაციული სიგნალის ამპლიტუდის პერიოდული ზრდით და კლებით. ეს მოდულაცია ხდება მაშინ, როდესაც ორი ცალკეული ვიბრაციული სიგნალი ძალიან ახლო, მაგრამ არა იდენტური სიხშირით ერთდროულად არსებობს და ერთმანეთს ერწყმის. შედეგად მიღებული დროის ტალღური ფორმა ერთ სინუსოიდურ ტალღას ჰგავს, რომლის ამპლიტუდა ნელ-ნელა იზრდება და მცირდება რიტმული ნიმუშით.

ცემის ფიზიკა

ცემა კონსტრუქციული და დესტრუქციული ინტერფერენციის შედეგია. როდესაც ორი ვიბრაციული ტალღის პიკები ემთხვევა (ფაზაში), მათი ამპლიტუდები ერთმანეთს ემატება, რაც იწვევს უფრო მაღალ საერთო ამპლიტუდას. როდესაც ერთი ტალღის პიკი ემთხვევა მეორის ღარს (ფაზაში არ არის), ისინი ერთმანეთს აბათილებენ, რაც იწვევს უფრო დაბალ საერთო ამპლიტუდას. გაძლიერებისა და გაუქმების ეს უწყვეტი ციკლი ქმნის დამახასიათებელ „ცემას“ ან „ჭექა-ქუხილის“ ხმას და ვიბრაციის ნიმუშს.

ამ ამპლიტუდის მოდულაციის სიხშირე, რომელიც ცნობილია როგორც დარტყმის სიხშირე, უდრის ორი წყაროს სიხშირეებს შორის აბსოლუტურ სხვაობას.

დარტყმის სიხშირე = |სიხშირე 1 – სიხშირე 2|

მაგალითად, თუ ორი მანქანა 29.5 და 30.5 ჰერც სიხშირით გამოიმუშავებს ვიბრაციებს, შედეგად მიღებული დარტყმის სიხშირე იქნება |29.5 – 30.5| = 1.0 ჰერცი. ეს ნიშნავს, რომ ვიბრაციის საერთო ამპლიტუდა წამში ერთხელ გაიზრდება და შემცირდება.

სამრეწველო დანადგარების ცემის გავრცელებული მიზეზები

დარტყმითი სიხშირის არსებობა ღირებული დიაგნოსტიკური მინიშნებაა, რადგან ის მიუთითებს ორი ერთმანეთთან ახლოს განლაგებული მამოძრავებელი სიხშირის არსებობაზე. სამრეწველო გარემოში გავრცელებული წყაროებია:

  • მრავალი მანქანა ერთ საერთო სტრუქტურაზე: ყველაზე კლასიკური მაგალითია ორი ტუმბო ან ვენტილატორი იდენტური დიზაინით, რომლებიც მუშაობენ ერთსა და იმავე პლატფორმაზე ან მილსადენების სისტემაზე. თუ მათი მუშაობის სიჩქარე ოდნავ განსხვავებულია (მაგ., 1780 ბრ/წთ და 1785 ბრ/წთ), ისინი წარმოქმნიან დაბალი სიხშირის რიტმს.
  • ელექტროძრავები: ცემა შეიძლება მოხდეს ძრავის ბრუნვის სიხშირესა და ელექტრულ სიხშირეს შორის, როგორიცაა ინდუქციური ძრავის პოლუსების გავლის სიხშირე.
  • მრავალსაფეხურიანი ტუმბოები ან კომპრესორები: ურთიერთქმედება სხვადასხვა ეტაპებს შორის, რომლებიც ოდნავ განსხვავებული ეფექტური სიჩქარით მუშაობენ.
  • გადაცემათა კოლოფები: ურთიერთქმედება ორ გადაცემათა ბადეს შორის, რომლებსაც აქვთ კბილების მსგავსი რაოდენობა.
  • ჰიდრავლიკური ან აეროდინამიკური პულსაციები: ნაკადთან დაკავშირებული ტურბულენტობის ორ სხვადასხვა წყაროს შორის ურთიერთქმედება.

როგორ ამოვიცნოთ ცემა ვიბრაციის მონაცემებში

დროის ტალღის ფორმის ანალიზი

დროის ტალღის ფორმა ცემის დაკვირვების ყველაზე პირდაპირი გზაა. სიგნალი აჩვენებს ამპლიტუდის მოდულაციის მკაფიო, განმეორებად ნიმუშს. ორ ზედიზედ ამპლიტუდის პიკს (ან ვარდნას) შორის დრო ცემის სიხშირის პერიოდს წარმოადგენს.

სიხშირული სპექტრის (FFT) ანალიზი

სიხშირის სპექტრში, დარტყმა გამოჩნდება როგორც ორი განსხვავებული მწვერვალი, რომლებიც ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობსსტანდარტულ FFT-ს შესაძლოა არ ჰქონდეს საკმარისი გარჩევადობა მათ განცალკევებისთვის, რაც მათ ერთიან, ფართო პიკად წარმოაჩენს. დარტყმის სწორად დიაგნოზირებისთვის, ანალიტიკოსმა უნდა გამოიყენოს მაღალი გარჩევადობის FFT (სპექტრული ხაზების რაოდენობის გაზრდით). ეს ნათლად გაარჩევს ორ ინდივიდუალურ სიხშირულ კომპონენტს, რომლებიც იწვევენ დარტყმას.

ცემა პრობლემაა?

ცემა თავისთავად არ არის ხარვეზი, არამედ ურთიერთქმედების სიხშირეების სიმპტომია. თუმცა, მას შეუძლია პრობლემური იყოს:

  • შემაწუხებელი ხმაური: აღმავალი და დაღმავალი ხმაური შეიძლება პერსონალისთვის უფრო შესამჩნევი და გამაღიზიანებელი იყოს, ვიდრე მუდმივი ხმაური.
  • პიკური ამპლიტუდის პრობლემები: კონსტრუქციული ინტერფერენციის ფაზაში მაქსიმალური ამპლიტუდა შეიძლება თითქმის ორჯერ აღემატებოდეს ინდივიდუალური სიგნალების ამპლიტუდას. ამ პიკურმა დონემ შეიძლება გადააჭარბოს განგაშის ლიმიტებს ან გამოიწვიოს კომპონენტებზე ზედმეტი დატვირთვა, მაშინაც კი, თუ საშუალო ვიბრაცია მისაღებია.
  • სხვა პრობლემების შენიღბვა: ცვალებადი სიგნალი ზოგჯერ ართულებს ვიბრაციის სხვა ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირებას.

პრობლემური რიტმის მოგვარება, როგორც წესი, გულისხმობს ორი წყაროს სიხშირის იდენტიფიცირებას და ერთ-ერთი მანქანის სიჩქარის შეცვლის ან ამპლიტუდის პიკების შესამცირებლად დემპფიკაციის შემოღებას.


← დაბრუნება მთავარ ინდექსზე

ka_GEKA
WhatsApp