გაეცანით Vibromera.com-ს — ჩვენს ახალ საერთაშორისო ვებსაიტს. ეწვიეთ Vibromera.com →

Keyphasor-ის გაგება

ვიბრაციის სენსორი

ოპტიკური სენსორი (ლაზერული ტახომეტრი)

Balanset-4

მაგნიტური სამაგრი Insize-60-კგფ

რეფლექტური ლენტი

დინამიკური ბალანსერი "ბალანსეტ-1A" OEM

ქიფასორი არის Bently Nevada ვაჭრობის სახელი სენსორის, რომელიც აკმაყოფილებს ერთხელ-რევოლუციაზე დროის ცნობილიყოფას ბრუნიდან. მიუხედავად იმისა, რომ “Keyphasor” არის სავაჭრო ნიშანი, ტერმინი ეხმარება ზოგადი ხასიათით მთელ ინდუსტრიაში ნებისმიერი ექვივალენტი ფაზა-ცნობით ტრანსდიუსერი ან ტაქომეტრი. სენსორი ყველაზე ხშირად არის ედი-დენი სიახლოვის ზონდი გამიზნული ერთ, უნიკალურ მახასიათებელზე ღეროზე — გასაღები, ჭრილი, სახვრელი ან ბრტყელი ადგილი. ყოველ ჯერზე, როდესაც ეს მახასიათებელი ზონდის წვერი გაივლის, გამომავალი ძაბვა ჩნდება მკვეთრი, განმეორებადი პულსი, რომელიც აღნიშნავს ღეროს ზუსტ ბრუნვითი პოზიციას იმ მოменტში.

1. განმარტება: რა არის Keyphasor?

ფუნქციურად Keyphasor პულსი იდენტურია სიგნალთან ოპტიკური ტაქომეტრიდან, რომელიც აწუნებს ასახავ ფირებზე; განსხვავება მოთხოვნილია მოსახლეობის ტექნოლოგია და ფაქტი, რომ სიახლოვე-ზონდი Keyphasor ჩვეულებრივ მუდმივი ფიქსირებაა კრიტიკულ მანქანაზე. რაც მნიშვნელოვანია, არის ინფორმაცია, რომელიც პულსი ატარებს: ის განსაზღვრავს t = 0 ყოველი რევოლუციის განმავლობაში, ანალიზატორს ფიქსირებული კუთხოვანი დანიშვულება, რომელსე წინააღმდეგ ვიბრაციული ნიმუში დროებითი შეიძლება. ეს ერთი ცნობანიშვნის ის, რაც უმართავს ნედლი ვიბრაციული ტრასა სრულად ინტერპრეტირებადი დიაგნოსტიკური ჩანაწერი.

2. რატომ არის Keyphasor სიგნალი აუცილებელი?

ვიბრაციული სიგნალის შემდეგ, Keyphasor არის ალბათ ყველაზე ღირებული სიგნალი პროფესიონალურ როტორის დიაგნოსტიკაში. ეს განბლოკავს რამდენიმე ფუნქციონალურობას, რომელიც უბრალოდ შეუძლებელია მხოლოდ ამპლიტუდის მონაცემებით.

ფაზის გაზომვა

Keyphasor-ის ძირითადი დავალება არის გაზომვის ჩართვა ფაზა — დროის სხვაობა პულსის და პიკის შორის 1× (სირბილის სიჩქარე) ვიბრაცია. ეს ფაზური კუთხე არის როტორის რეაგირების ფაზა იმპულსთან მიმართებით — იგი პირდაპირ არ მიუთითებს მძიმე წერტილზე (დისბალანსი) , რადგან რეაქცია მძიმე წერტილს ჩამორჩება იმ ოდენობით, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ახლოსაა ბრუნვის სიჩქარე რეზონანსი (0°-თან ახლოს მნიშვნელოვნად მის ქვემოთ, 90°-ზე მის დონეზე, 180°-თან ახლოს მის ზემოთ), პლუს ინსტრუმენტაციის დაყოვნებები. შესაბამისად, კორექციის კუთხე გამოითვლება გავლენის კოეფიციენტის (საცდელი ტვირთის) მეთოდით, ხოლო განმეორებადი ფაზური კითხვა უმნიშვნელოვანესია:

  • ბალანსირება: ყოველი ბალანსირების პროცედურა, მეშინეებაზე ან ადგილზე, ამპლიტუდისა და ფაზის მონაცემებზე დაყრდნობით გადაწყვეტს, სად უნდა დაიმატოს ან აიკლოს კორექციის წონა.
  • ხარვეზების დიაგნოსტიკა: დეფექტები, როგორიცაა არასწორი განლაგება ან ა მოხრილი ღერძი ატარებენ დამახასიათებელ ფაზის ხელმოწერებს, რომელიც გამოიყენება დიაგნოზის დასადასტურებლად.

თუ ხელით უნდა აერთიანოთ ან გადახვიდეთ ვიბრაციის ვექტორებზე ამ მაჩვენებლების ინტერპრეტაციისას, ჩვენი ვიბრაციის ფაზის კუთხის კალკულატორი გამოთვლის ტრიგონომეტრიას.

სიჩქარის ზუსტი გაზომვა

პულსის შორის დროის ინტერვალის გაზომვით ანალიზატორი გამოთვლის ძალიან ზუსტ ბრუნვის სიჩქარეს (RPM), რაც ფუნდამენტალური მნიშვნელობაა ვიბრაციის სიხშირის ღერძის რეალურ მოძრაობასთან დასაკავშირებლად და ღერძთან დაკავშირებული კომპონენტების ყველაფრიდან გამოყოფისთვის.

რიგის ანალიზი

Keyphasor-ის დროის მითითების სახელმძღვანელოდ გამოყენება საშუალებას აძლევს ვიბრაციის ანალიზატორი შეასრულოს შეკვეთის ანალიზი. სიხშირული სპექტრის ნაცვლად, რომელსაც აქვს სიხშირის (Hz) ღერძი, ანალიზატორი აჩვენებს რიგებზე დაფუძნებულ სპექტრს, სადაც “რიგი” არის მუშა ბრუნვის სიჩქარის ჯერადი (1×, 2×, 3× და ა.შ.). ეს უმნიშვნელოვანესია ცვლადი სიჩქარის მანქანებისთვის, რადგან რიგის პიკი — მაგალითად, 1× დისბალანსის პიკი — ფიქსირებულად რჩება გრაფიკზე, მიუხედავად RPM-ის ცვლილებისა, რაც ტენდენციებისა და ნიმუშების მიყოლას გაცილებით მარტივს ხდის.

განვითარებული გრაფიკის გენერირება

Keyphasor სიგნალი წინაპირობაა ვიბრაციის ანალიზში ყველაზე მძლავრი დიაგნოსტიკური გრაფიკებისთვის:

  • ბოდის ნახაზები: ამპლიტუდა და ფაზა სიჩქარის წინააღმდეგ, რომელიც გამოიყენება ამოსაცნობად კრიტიკული სიჩქარეები стартის და გამორთვის დროს.
  • პოლარული ნახაზები: გაშვების/შენელების მონაცემების სხვა ხედი, რომელიც აკვირდება ვიბრაციის ვექტორის სიდიდის და ფაზის ერთ მრუდად.
  • ორბიტის დიაგრამები: აგებული წყვილი X-Y მახლობლობის ზონდებისგან, სადაც Keyphasor პულსი ათავსებს ბლანკის წერტილს ორბიტაზე, რაც ამჟღავნებს ღერძის პრეცესიის მიმართულებას და ეხმარება ხარვეზების დიაგნოზში, როგორიცაა ზეთის მორევი ან ა ლილვის ბზარი.

3. ინსტალაცია და კონფიგურაცია

სწორი ინსტალაცია კრიტიკულია. ზონდი უნდა იყოს ხისტად დამაგრებული და მიმართული ღერძის ერთ, სუფთა, გარკვეულ ღერძზე — რამდენიმე თვისება ან რეფლექტიური მეორე მერკი იწვევს ორმაგ გამშვებას და ცრუ გაორმაგებულ RPM-ს. ზონდის წვერსა და ღერძს შორის სიცარიელე უნდა დაყენდეს ხაზოვანი დიაპაზონის ფარგლებში, და ძაბვის გამომავალი კონფიგურირდეს ისე, რომ მონაცემთა შეგროვების სისტემა ყოველ ბრუნზე სუფთა, მკრთალ ზღვარზე გამოიწვიოს. სუსტი, ხმაურიანი ან შეწყვეტილი პულსი ფაზას აფუჭებს და ყოველ დაბალ კალკულაციას ხელს უშლის, ამიტომ პულსის ხარისხის დადასტურება დროის კარგი ხარჯია დაბალანსებელი გაშვების წინ.

4. Keyphasor პრაქტიკული სამუშაოებში

მუდამ აუდიტორიული ტურბომანქანერიის Keyphasor ფიქსირებული მახლობლობის-ზონდის არხია, რომელიც შედის მონიტორინგის სისტემაში მისი თანამშრომელთან ერთად მორევული დენის ზონდები. ზოგადი დანიშვულების მანქანებზე, რომელიც ასეთი ინსტრუმენტაციის გარეშე, პორტაბელი ანალიზატორი თანა მოაქვს იმავე წილის რევოლუციის ღირებულებას სამუშაოზე ოპტიკური ტაქომეტრი, რომელიც ტრიგერი ხორბალი რეფლექტიური ლენტა. ორ-არხი ბალანსეტი-1ა მუშაობს ამ გზით: მისი ტაქომეტრის პულსი აძლევს ფაზის მონაცემთ უსაფრთხოებას, რომელიც პროგრამული უზრუნველყოფა მოითხოვს თითოეული ბალანსის წონის მასისა და კუთხის გამოსაანგარიშებლად და დასადასტურებლად ნარჩენი დისბალანსი კორექციის შემდეგ. იქნება თუ პულსი პულსი იქმნება ჩაშენებული Keyphasor-იდან ან კლიპ-ონ ოპტიკური სენსორიდან, ის დროის ნიშანი მთელი ბალანსირებისა და დიაგნოსტიკის სამუშაო ნაკადის ქვაა.


← დაბრუნება მთავარ ინდექსზე

ვოთსაპი
ბალანსეტ-1A · 1975 ევროჰკითხეთ ინჟინერს