ნამდვილი პიკური ვიბრაციის გაგება
განმარტება: რა არის ნამდვილი პიკი?
ნამდვილი პიკი არის მაქსიმალური მყისიერი ამპლიტუდა ღირებულება ვიბრაცია სიგნალი გაზომვის პერიოდში, რომელიც წარმოადგენს ნულოვანი საბაზისო დონიდან ყველაზე მაღალ დადებით ან უარყოფით გადახრას. გადაადგილება გაზომვებისას, ნამდვილი პიკი მიუთითებს ლილვის მაქსიმალურ პოზიციას; სიჩქარისთვის - მაქსიმალური სიჩქარე; აჩქარებისთვის - მაქსიმალური აჩქარება, მაღალი სიხშირის დარტყმების ჩათვლით. ნამდვილი პიკი, როგორც წესი, გამოიხატება ერთი რიცხვით (მაქსიმალური სიდიდე) ან როგორც პიკიდან პიკამდე (მაქსიმალური დადებითიდან მაქსიმალურ უარყოფითამდე).
პიკური რეალური გაზომვები მნიშვნელოვანია კლირენსების შესაფასებლად (შეეხება თუ არა ლილვი სტატორს?), დარტყმის სიმძიმის შესაფასებლად და დაზიანების გამომწვევი უკიდურესი გადახრების გასაგებად, მაშინაც კი, თუ საშუალო ან RMS ვიბრაცია მისაღებია.
ნამდვილი პიკი სხვა ამპლიტუდის საზომებთან შედარებით
True Peak vs. RMS
- ნამდვილი პიკი: ერთი მაქსიმალური მნიშვნელობა
- RMS: საშუალო კვადრატული ფესვი, წარმოადგენს საშუალო ენერგიას
- ურთიერთობა: სუფთა სინუსოიდური ტალღისთვის, პიკი = √2 × RMS (≈ 1.414 × RMS)
- ზემოქმედებისთვის: პიკი შეიძლება იყოს 5-10 × RMS ან მეტი
- გამოყენება: RMS ენერგიის/დაღლილობის შეფასებისთვის; პიკი კლირენსის/დარტყმის შეფასებისთვის
ნამდვილი პიკი vs. პიკიდან პიკამდე
- ნამდვილი პიკი: მაქსიმალური ექსკურსია ნულიდან (ერთი მიმართულებით)
- პიკიდან პიკამდე: სრული დიაპაზონი მაქსიმალური დადებითიდან მაქსიმალურ უარყოფითამდე
- ურთიერთობა: პიკიდან პიკამდე = 2 × ნამდვილი პიკი (სიმეტრიული სიგნალისთვის)
- საერთო გამოყენება: გადაადგილება ხშირად იზომება პიკიდან პიკამდე; სიჩქარე და აჩქარება ნამდვილ პიკად ითვლება.
ნამდვილი პიკი vs. კრესტ ფაქტორი
- კრესტ ფაქტორი: პიკისა და RMS-ის თანაფარდობა (პიკი/RMS)
- ტიპიური მნიშვნელობები: 1.414 სინუსოიდული ტალღისთვის; 3-5 დარტყმითი ტალღისთვის
- დიაგნოსტიკური: მაღალი კრესტის ფაქტორი მიუთითებს დარტყმით ან გარდამავალ მოვლენებზე
- კომბინაცია: ნამდვილი პიკისა და კრესის ფაქტორი ერთად ავლენს სიგნალის ხასიათს
აპლიკაციები
1. კლირენსის შეფასება
კრიტიკულია სიახლოვის ზონდის გაზომვებისთვის:
- პიკური გადაადგილება მიუთითებს ლილვის პოზიციის მაქსიმალურ ექსკურსიაზე
- შეადარეთ ხელმისაწვდომ კლირენსს ბეჭდებისა და ლაბირინთებისთვის
- დარწმუნდით, რომ პიკი არ აღემატება კლირენსს (ხახუნის თავიდან ასაცილებლად)
- ზღვარი, როგორც წესი, 50% (თუ კლირენსი 1 მმ-ია, შეინარჩუნეთ პიკი) < 0.5 მმ)
2. დარტყმის სიმძიმე
- პიკური აჩქარება მიუთითებს დარტყმის ძალის სიმძიმეზე
- მაღალი პიკები (>50-100 გ) ძლიერ ზემოქმედებაზე მიუთითებს
- საკისრების დეფექტები, ფხვიერება ან უცხო საგნები მაღალ მწვერვალებს ქმნის
- პიკური ზემოქმედების დონეებთან დაკავშირებული დაზიანების პოტენციალი
3. დაბალი სიჩქარის მქონე დანადგარები
- დაბალი სიჩქარით (< 300 RPM), RMS სიჩქარე მცირდება
- პიკური გადაადგილების უფრო მნიშვნელოვანი გაზომვა
- სტანდარტები ხშირად განსაზღვრავს პიკს ან პიკიდან პიკს დაბალი სიჩქარის აღჭურვილობისთვის.
4. სიგნალიზაციის დაყენება
- კლირენსის დაცვის პიკური ლიმიტები
- ლილვის სტაციონარულ ნაწილებთან კონტაქტის თავიდან აცილება
- RMS-ზე დაფუძნებული სიგნალიზაციის დამატება
გაზომვის მოსაზრებები
ნიმუშის სიხშირის მოთხოვნები
- ნამდვილი პიკის დასაფიქსირებლად საკმარისად სწრაფად უნდა მოხდეს ნიმუშის შერჩევა
- ნაიკვისტის კრიტერიუმი: შერჩევის სიხშირე > 2× უმაღლესი სიხშირე
- პრაქტიკული: 5-10× უმაღლესი სიხშირე ალიასინგის თავიდან ასაცილებლად
- არასაკმარისი შერჩევისას შეიძლება გამოტოვდეს ნამდვილი პიკი (ნაჩვენებია რეალურზე დაბალი).
გაზომვის ხანგრძლივობა
- უფრო ხანგრძლივი გაზომვის პერიოდში შესაძლოა უფრო მაღალი გარდამავალი პიკები დაფიქსირდეს
- უკიდურესობების აღბეჭდვასა და ტიპიური ოპერაციის წარმოდგენას შორის კომპრომისი
- როგორც წესი, რუტინული გაზომვებისთვის 10-60 წამი
- უფრო ხანგრძლივი პერიოდი წყვეტილი ხარვეზის აღმოსაჩენად
სიგნალის კონდიცირება
- ანტიალიასირების ფილტრები ხელს უშლის ცრუ პიკებს
- სენსორის საკმარისი გამტარუნარიანობა პიკების დასაფიქსირებლად
- სენსორის სათანადო მონტაჟი (პიკები მგრძნობიარეა მონტაჟის რეზონანსების მიმართ)
ინტერპრეტაციის სახელმძღვანელო მითითებები
გადაადგილების პიკი
- ტიპიური მისაღები: ხელმისაწვდომი კლირენსის < 50%
- დაბალი სიჩქარე: 25-75 µm (1-3 მილი) პიკი მისაღებია
- მაღალი სიჩქარე: ტიპიური 12-25 µm (0.5-1 მილი)
- გაზომვა ლილვზე დამონტაჟებული სიახლოვის ზონდებით
სიჩქარის პიკი
- ტიპიური დამოკიდებულება: პიკური სიჩქარე ≈ 1.4-2.0 × RMS სიჩქარე ნორმალური მანქანებისთვის
- უფრო მაღალი კოეფიციენტები (3-5×) მიუთითებს ზემოქმედებაზე ან გარდამავალ მოვლენებზე
- გამოიყენება RMS სიჩქარესთან შედარებით ნაკლებად ხშირად
აჩქარების პიკი
- ყველაზე გავრცელებული პიკური გაზომვებისთვის
- ნორმალური: 5-20 გ პიკი სამრეწველო აღჭურვილობისთვის
- დარტყმითი: 20-100 გ+ პიკი მიუთითებს საკისრის დეფექტებზე ან მექანიკურ ზემოქმედებაზე
- უკიდურესი: > 100 გ მიუთითებს ძლიერ ზემოქმედებაზე, რომელიც საჭიროებს დაუყოვნებლივ ყურადღებას
დიაგნოსტიკური გამოყენება
პიკური და RMS თანაფარდობა
- თანაფარდობა = კრესტ-კოეფიციენტი
- 1.4-2.0: ნორმალური, შედარებით გლუვი ვიბრაცია
- 2.0-4.0: ზოგიერთი გავლენიანი, გამოიკვლიეთ წყარო
- > 4.0: ძლიერი დარტყმის, საკისრების დეფექტების ან მექანიკური პრობლემების ალბათობა
ტენდენციის ანალიზი
- RMS სტაბილურობისას ჭეშმარიტი პიკის ზრდა მიუთითებს ზეგავლენის ქვეშ მყოფ განვითარებაზე.
- საკისრების დეფექტების ადრეული ინდიკატორი
- RMS-ის წინამორბედი იზრდება
- უზრუნველყოფს დამატებით მიწოდების დროს
ტალღის ფორმის შემოწმება
- შემოწმება დროის ტალღის ფორმა პიკის ადგილებში
- დაადგინეთ, რამ გამოიწვია პიკი (დარტყმა, გარდამავალი, რხევა)
- პიკური მნიშვნელობის კონტექსტის გაგება
სტანდარტები და სპეციფიკაციები
ISO სტანდარტები
- ISO 7919: ლილვის ვიბრაციის ლიმიტი ხშირად პიკიდან პიკამდე გადაადგილებაში
- ISO 20816: იყენებს RMS სიჩქარეს, მაგრამ პიკური მნიშვნელობები შესაბამისია კლირენსებისთვის.
- აღჭურვილობის სპეციფიკური სტანდარტებით შეიძლება განისაზღვროს პიკური ზღვრები
მწარმოებლის სპეციფიკაციები
- სიახლოვის ზონდის სისტემები ხშირად სიგნალიზირდება პიკური გადაადგილებისას
- ტურბომანქანების სპეციფიკაციები მოიცავს პიკური ზღვრებს
- კრიტიკული კლირენსები, რომლებიც განისაზღვრება, როგორც პიკური გადაადგილების ზღვრები
პიკური ვიბრაციის რეალური მნიშვნელობები იძლევა არსებით ინფორმაციას მაქსიმალური გადახრებისა და დარტყმის სიმძიმის შესახებ, რომლის გამოვლენაც საშუალო გაზომვებში შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ რუტინული ტენდენციების დასადგენად RMS-თან შედარებით ნაკლებად გამოიყენება, პიკური ვიბრაციის რეალური მნიშვნელობები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კლირენსის შეფასებისთვის, დარტყმის შეფასებისთვის და მაღალი კრესტ-კოეფიციენტის სიგნალების აღმოსაჩენად, რომლებიც მიუთითებს დარტყმის ან გარდამავალ პრობლემებზე მბრუნავ მექანიზმებში.