Balansavimo paslaugos ' Mašinų vibracijos mažinimas
Kaip pašalinti mašinų vibraciją - diagnozuokite, tada ištaisykite
Pernelyg didelė besisukančių mašinų vibracija sutrumpina guolių tarnavimo laiką, pažeidžia sandariklius, įtrūksta suvirinimo siūlės ir sukelia neplanuotus stabdymus. Prieš pridėdami balansinį svorį, turite žinoti, ar kaltininkas yra disbalansas, nesubalansuotumas, laisvumas, guolių pažeidimai arba rezonansas. - kiekvienas gedimas turi savitą dažnio atspaudą. Šiame puslapyje parodoma, kaip nuskaityti šį atspaudą ir, patvirtinus disbalansą, kaip jį pašalinti atliekant lauko balansavimą darbiniu greičiu.

Trumpai tariant: Norėdami sumažinti besisukančios mašinos vibraciją, pirmiausia išmatuokite FFT spektrą, kad nustatytumėte dominuojantį dažnį. Viršūnė lygiai ties 1× apsisukimų per minutę dažniu ir stabiliu fazės kampu reiškia disbalansą - dažniausią ir labiausiai taisytiną priežastį. Atliekant lauko balansavimą su "Balanset-1A" prie veikiančios mašinos pritvirtinami vibracijos jutikliai ir lazerinis tachometras, per du ar tris trumpus matavimus apskaičiuojama tiksli korekcinė masė ir kampas ir disbalansas pašalinamas neišimant rotoriaus iš guolių. Įprastinis darbas trunka mažiau nei valandą ir paprastai sumažina vibraciją 70 % ar daugiau, o guolių tarnavimo laikas pailgėja iki 10 kartų.
Prieš imdamiesi veiksmų, diagnozuokite priežastį
Skirtingi gedimai vibruoja skirtingais dažniais ir skirtingomis kryptimis. Prieš bet kokį įsikišimą išmatavus amplitudę, fazę ir FFT spektrą, galima tiksliai nustatyti, su kuo susiduriama. Toliau pateikta lentelė yra greita nuoroda - perskaitykite ją prieš paliesdami nors vieną varžtą.
| Gedimas | Dominuojantis dažnis | Kryptis | Pagrindinė užuomina | Pirmasis veiksmas |
|---|---|---|---|---|
| Disbalansas | Tik 1× RPM | Radialinis | Fazės stabilumas; bandymų svoris keičia amplitudę ir fazę kartu | Lauko balansas (žr. toliau) |
| Nesuderinimas | 1× + stiprus 2× RPM | Aksialinis pakilimas | Jungtis veikia karštai; didelis ašinis ir radialinis santykis | Pirmiausia iš naujo sureguliuokite velenų sąstatą |
| Guolių pažeidimai | BPFO / BPFI / BSF (ne sveikasis skaičius iš RPM) | Radialinis | Bendra didėjimo tendencija per kelias savaites; nėra ryšio su greičio pokyčiais | Pakeiskite guolį, tada subalansuokite |
| Struktūrinis laisvumas | 0,5×, 1×, 1,5×, 1,5×, 2×... (daug harmonikų) | Radialinis arba ašinis | Drebėjimas esant dalinei apkrovai; triukšmingas šukinis spektras | Priveržkite / suremontuokite atsilaisvinusį elementą |
| Rezonansas | Smaigalys prie savojo dažnio | Kintamas | Fazės poslinkiai ~180° per rezonansinį greitį | Išjudinti arba sutvirtinti struktūrą; sumažinti sužadinimą subalansuojant |
| Kombinuoti gedimai | Keletas viršūnių, nestabili fazė | Mišrus | Du arba trys gedimai vienu metu | Pirmiausia išspręskite mechanines problemas; balansas - paskutinis |
Nykščio taisyklė: jei 1× RPM komponentas perduoda daugiau nei 80 % visos vibracijos energijos, o fazės kampą galima pakartoti ±5° tikslumu, pagrindinė priežastis yra disbalansas, o kitas žingsnis - lauko balansavimas. Jei reikšmingi kiti dažniai, pirmiausia išspręskite jų problemą, kitaip balanso korekcija pasislinks kito techninės priežiūros sustojimo metu.
Disbalanso atpažinimas - dažniausiai pasitaikanti ir pašalinama priežastis
Dėl disbalanso kyla dauguma nusiskundimų dėl besisukančios įrangos vibracijos. Tai būdingi jo požymiai:
Kodėl atsiranda disbalansas ir kiek tai kainuoja
Kiekvienas rotorius iš gamyklos išvežamas su nedideliu likutiniu disbalansu - nedidele masės asimetrija, kuriai kontroliuoti skirtos ISO 21940-11 klasės. Eksploatuojant šis balansas pasikeičia: erozija ir kavitacija nevienodai atakuoja sparnuotės mentes, užsiteršimas ir apnašos nesimetriškai kaupiasi ant ventiliatoriaus menčių, suvirinta remonto ar keitimo mentė padidina asimetrinę masę, o šiluminiai iškraipymai paleidimo ar išjungimo metu išlenkia veleno ašines linijas.
Kadangi išcentrinė jėga priklauso nuo kvadratas sukimosi greičio, keli gramai poslinkio esant 750 aps/min tampa dešimtimis kilonewtonų kratymo jėgos esant 3000 aps/min. Tokia ciklinė radialinė apkrova nuvargina riedėjimo elementų guolius, išderina mechaninius sandariklius, įtrūksta skiedinys ir atsilaisvina tvirtinimo varžtai, kurie vėliau atsilaisvina ir sustiprina visus kitus vibracijos šaltinius. Neplanuotas sustabdymas dėl kaskadinės vibracijos žalos paprastai kainuoja kur kas daugiau dėl prarastos gamybos ir skubios darbo jėgos, nei kainuotų vienos valandos lauko balansavimo darbai.
Kodėl perpus sumažinus vibraciją, guolių tarnavimo laikas pailgėja kelis kartus
Kaip pašalinti vibraciją atliekant lauko balansavimą - žingsnis po žingsnio
Atlikite šią "Balanset-1A" diagnostikos seką prieš atlikdami bet kokį konkretų pataisymą. Dažniausia priežastis, dėl kurios balansavimas "neveikia", yra veiksmų praleidimas:
- Išmatuokite bazinę vibraciją. Įrašykite bendrąjį lygį (mm/s RMS), 1× RPM komponento amplitudę ir fazę bei visą FFT spektrą. Taip sužinosite, ar dominuojanti energija yra 1× (disbalansas), ar kituose dažniuose (kiti gedimai). Jei 1× nėra dominuojanti, balansavimo nepradėkite.
- Pirmiausia pašalinkite mechaninius gedimus. Apžiūrėkite, ar nėra atsilaisvinusių tvirtinimo varžtų, susidėvėjusių guolių korpusų, veleno poslinkio ir akivaizdžių mechaninių pažeidimų. Prireikus priveržkite, sulygiuokite ir pakeiskite, tada iš naujo išmatuokite. Mechaniniai defektai sugadina įtakos koeficiento skaičiavimus.
- Patvirtinkite disbalansą bandomuoju svoriu. Prie rotoriaus pasirinktoje kampinėje padėtyje pritvirtinkite žinomą bandomąją masę ir vėl paleiskite. Aiškus amplitudės ir fazės pokytis esant 1× reikšmei patvirtina, kad rotorius reaguoja į masės korekciją - susiduriama su disbalansu, o ne su kuo nors kitu.
- Leiskite prietaisui apskaičiuoti korekciją. Balanset-1A taiko įtakos koeficiento algoritmą, kad apskaičiuotų tikslią pataisos masę ir kampinę padėtį vienoje arba dviejose plokštumose. Pritaikykite korekcinį svorį (siūlę, varžtą ar spaustuką) apskaičiuotu kampu.
- Patikrinkite pagal ISO 20816. Atlikus galutinį matavimą patvirtinama, kad liekamoji vibracija neviršija ISO 20816 mašinos klasei nustatytos priėmimo zonos, o liekamasis disbalansas - ISO 21940-11 G klasės leistinosios nuokrypos. Balanset-1A išsaugo dokumentuotą ataskaitą.
Įranga, kurią balansuojame, kad sumažintume vibraciją
- Pramoninių ventiliatorių sparnuotės ir išcentriniai pūstuvai
- Siurblių rotoriai ir išcentriniai rotoriai
- Elektros variklių ir generatorių rotoriai
- Kompresorių sparnuotės ir sraigtinių kompresorių rotoriai
- Pavaros velenai ir kardaniniai velenai
- Kombainų ir žemės ūkio mašinų būgnai
- Technologiniai ritiniai, būgnai ir cilindrai
- CNC verpstės ir įrankių laikikliai
- Turbinų rotoriai ir turbokompresorių sparnuotės
- Smulkintuvai, separatoriai ir centrifugų rotoriai
- Bet koks standus rotorius, kurį galima saugiai paleisti su pritvirtintais jutikliais ir bandomaisiais svoriais.
Vibracijos standartai ir balanso tolerancijos
ISO 20816 (ir jo pirmtakas ISO 10816) apibrėžiamos vibracijos stiprumo vertinimo A-D zonos, matuojamos nesisukančioms dalims, esant darbiniam greičiui. A zona - tai naujos mašinos kokybė; D zona reiškia, kad mašina turi būti nedelsiant sustabdyta. Daugumai vidutinio dydžio pramoninių mašinų ant standaus pagrindo B zonos viršutinė riba yra maždaug 4,5 mm/s vidutinė kvadratinė kvadratinė vertė - viršijus šią ribą, reikia planuoti sustabdymą ir balansavimą.
ISO 21940-11 (buvęs ISO 1940-1) apibrėžiamos liekamojo disbalanso G klasės nuo G0,4 (tiksliojo šlifavimo velenai) iki G40 (žemės ūkio pavaros). Įprasti pramoniniai tikslai: ventiliatoriai ir orapūtės G6.3, siurbliai ir kompresoriai G2.5, elektros varikliai G2.5-G1.0, tikslieji sukiniai G1.0 arba griežtesni. Balansuojame pagal įrangos gamintojo nurodytą klasę ir balansavimo ataskaitoje pateikiame dokumentais patvirtintus likutinio disbalanso duomenis. Naudokitės mūsų likučių ir disbalanso skaičiuoklė ir prieš pradėdami darbą sužinokite savo leistiną nuokrypį.
| Įrangos tipas | Tipinė G klasė | Maksimalus liekamasis savitasis disbalansas (euž) |
|---|---|---|
| Precizinio šlifavimo velenai, giroskopai | G0.4 | 0,4 mm/s |
| Dujų turbinų rotoriai, turbokompresoriai | G1.0-G2.5 | 1-2,5 mm/s |
| Išcentrinių siurblių sparnuotės, elektros varikliai | G2.5 | 2,5 mm/s |
| Pramoniniai ventiliatoriai, orapūtės, centrifugos | G6.3 | 6,3 mm/s |
| Technologiniai ritiniai, būgnai, bendrosios mašinos | G6.3-G16 | 6,3-16 mm/s |
| Žemės ūkio ir visureigiai | G16-G40 | 16-40 mm/s |
"Balanset-1A" - jūsų pilnas lauko balansavimo rinkinys
Viskas šiame puslapyje atlikta naudojant vieną nešiojamąją priemonę - Balanset-1A. Tai dviejų kanalų dinaminis balansavimo įrenginys ir vibracijų analizatorius, kuris subalansuoja bet kokį standų rotorių. savo guoliuose, esant darbiniam greičiui., taikant 3 pakopų įtakos koeficiento metodą - programinė įranga apskaičiuoja tikslią korekcinę masę ir kampą ir išsaugo ataskaitą.

Kas yra visame rinkinyje
1 975 € - Pilnas komplektas, yra sandėlyje, PVM sąskaita faktūra
- Sąsajos matavimo blokas (USB, 2 kanalai)
- Du vibracijos akselerometrai (4 m kabelis, 10 m - pasirinktinai)
- Lazerinis tachometras / optinis fazės jutiklis (50-500 mm)
- Magnetinis jutiklio stovas
- Skaitmeninės svarstyklės bandomiesiems ir korekciniams svoriams
- "Windows" balansavimo ir analizės programinė įranga
- Plastikinis transportavimo dėklas
Pilnas rinkinys
Įrenginys - 2 jutikliai - lazerinis tachometras - magnetinis stovas - skaitmeninės svarstyklės - programinė įranga - transportavimo dėklas. Viskas, ko reikia norint pradėti balansavimą išėmus iš dėžės.
OEM rinkinys
Įrenginys - 2 jutikliai - lazerinis tachometras - programinė įranga. Skirta integratoriams, kurie jau turi stendą, svarstykles ir dėklą arba kurie įmontuoja įrenginį į balansavimo stakles.
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Matavimo kanalai | 2 (vienos ir dviejų plokštumų balansavimas) |
| Vibracijos greičio diapazonas | 0,05-100 mm/s |
| Dažnių diapazonas | 5-300 Hz |
| Matavimo tikslumas | ±5% visos skalės |
| Metodas | 3 eigos įtakos koeficientas (1 arba 2 plokštumos) |
| Analizė | Amplitudė ir fazė 1×, FFT spektras ir bangos forma, išsaugotos ataskaitos |
| Nešiojamasis kompiuteris | Neįtraukta (Windows PC, galima įsigyti pagal pageidavimą) |
Tikri vibracijos mažinimo atvejai

Kai balansavimas nepadeda
Sisteminė mašinos, kurioje nepavyko sumažinti vibracijos dėl balanso korekcijų, diagnostika ir tikroji priežastis.

Kaip dažnai tikrinti
Rekomenduojami vibracijos stebėsenos intervalai skirtingiems mašinų tipams ir darbo aplinkai.

Lauko balansavimo vadovas
Lauko rotorių balansavimo prietaisu Balanset-1A teorija, praktika ir problemų sprendimas.
Nemokamos vibracijos ir balansavimo skaičiuoklės
DUK apie vibracijos mažinimą
Subalansavau rotorių, bet mašina vis dar vibruoja - kodėl?
Kaip sužinoti, ar problema yra disbalansas, ar nesuderinamumas?
Ar galiu subalansuoti mašiną, kurios guoliai taip pat pažeisti?
Koks vibracijos lygis yra priimtinas pagal ISO 20816?
Kaip dažnai turėčiau tikrinti vibraciją ir balansuoti besisukančią įrangą?
Ką daryti, jei netrukus po subalansavimo vibracija grįžta?
Sužinokite teoriją
Diagnozuokite gedimą - tada jį pašalinkite
Balanset-1A matuoja vibracijos amplitudę, fazę ir visą FFT spektrą, kad galėtumėte patvirtinti pagrindinę priežastį prieš įsipareigodami atlikti korekciją, tada subalansuoja bet kokį standų rotorių jo paties guoliuose, esant darbiniam greičiui, ir dokumentuoja rezultatą pagal ISO 20816 ir ISO 21940-11.